본문내용
도와 취약성은 사용 조건에 적합한 점까지 감소된다. 이와 같은 성질이 감소됨에 따라, 또한 강의 인장 강도가 감소하고 전연성과 강인성이 증가. 담금질 경화된 강을 임계온도 범위 이하의 온도까지 재가열하고 어떤 속도로 냉각하는 것으로 구성. 이 방법은 강을 연화시키는 것이기는 하나 annealing과는 그 내용이 다르다. 뜨임에서 강의 물리적 성질을 정확히 조절하며 대부분의 경우 어닐링이 조절하는 범위까지 강을 연화시키지는 않는다. 완전히 뜨임하여 얻는 최후의 조직은 뜨임 Martensite라고 부른다.
경화강의 주요 조직은 Martensite의 불안정성 때문에 뜨임이 가능. 300℃ 정도(150~205℃)의 저온뜨임은 경도에 큰 저하를 초래하지 않으며 주로 내부 변형을 제거하는데 사용. 뜨임온도가 증가하면 Martensite의 분해가 빠른 속도로 일어나며 약 300℃에서 템퍼링 Martensite라는 조직으로 변화가 매우 급속히 발생. 뜨임 조작은 cementite의 석출과 응집, 즉 합체의 하나라고 할 수가 있다. cementite의 실질적인 석출은 315℃에서 시작되며 경도를 감소. 온도를 높이면 경도를 계속하여 저하시키며 탄화물의 결합을 나타난다.
경화강의 주요 조직은 Martensite의 불안정성 때문에 뜨임이 가능. 300℃ 정도(150~205℃)의 저온뜨임은 경도에 큰 저하를 초래하지 않으며 주로 내부 변형을 제거하는데 사용. 뜨임온도가 증가하면 Martensite의 분해가 빠른 속도로 일어나며 약 300℃에서 템퍼링 Martensite라는 조직으로 변화가 매우 급속히 발생. 뜨임 조작은 cementite의 석출과 응집, 즉 합체의 하나라고 할 수가 있다. cementite의 실질적인 석출은 315℃에서 시작되며 경도를 감소. 온도를 높이면 경도를 계속하여 저하시키며 탄화물의 결합을 나타난다.
소개글