목차
실험목적
냉간가공, 열간가공
가공경화
회복, 재결정, 결정립 성장
실험순서
결과/고찰
결론
냉간가공, 열간가공
가공경화
회복, 재결정, 결정립 성장
실험순서
결과/고찰
결론
본문내용
가공경화와 어닐링
실험목적
━━━━━━━━━────────
• 냉간가공에 의해 일어나는 가공경화의 원리와 어닐링 온도,시간이 회복, 재결정, 결정립성장 주는 영향 인한 조직과 경도 변화에 대해 알아본다.
냉간가공, 열간가공
━━━━━━━━━────────
• 냉간가공
재결정온도 보다 낮은 온도에서 행하는 가공으로 가공경화가 발생한다.
≪ 그 림 ≫
그림 1. 냉간가공
• 열간가공
재결정온도보다 높은 온도에서 행하는 가공으로 금속 속의 확산이 활발해져서 변형가공을 가해도 그로 인해 발생한 변형은 금방 회복됨.
≪ 그 림 ≫
그림 2. 열간가공
가공경화(변형경화)
━━━━━━━━━────────
• 가공경화
소성변형 시키면 다수의 슬립면상에서 동시에 복잡한 슬립을 일으켜 전위의 교차가 반복.
그 결과 전위가 서로 합쳐서 밀도가 증가하여 변형이 점점 어렵게 되고 재료가 단단해지는 현상
전위
슬립
≪ 그 림 ≫
그림 3. 냉간가공에 따른 전위밀도의 증가
실험목적
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• 냉간가공에 의해 일어나는 가공경화의 원리와 어닐링 온도,시간이 회복, 재결정, 결정립성장 주는 영향 인한 조직과 경도 변화에 대해 알아본다.
냉간가공, 열간가공
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• 냉간가공
재결정온도 보다 낮은 온도에서 행하는 가공으로 가공경화가 발생한다.
≪ 그 림 ≫
그림 1. 냉간가공
• 열간가공
재결정온도보다 높은 온도에서 행하는 가공으로 금속 속의 확산이 활발해져서 변형가공을 가해도 그로 인해 발생한 변형은 금방 회복됨.
≪ 그 림 ≫
그림 2. 열간가공
가공경화(변형경화)
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• 가공경화
소성변형 시키면 다수의 슬립면상에서 동시에 복잡한 슬립을 일으켜 전위의 교차가 반복.
그 결과 전위가 서로 합쳐서 밀도가 증가하여 변형이 점점 어렵게 되고 재료가 단단해지는 현상
전위
슬립
≪ 그 림 ≫
그림 3. 냉간가공에 따른 전위밀도의 증가
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