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속도는 작고 핵성장속도는 비교적 크기 때문에 단지 소수의 핵만이 형성되어 성장하게 된다. 그리고 이 온도에서 형성된 펄라이트의 층상간격은 비교적 큰 편이다.
그림 1.3(b)에 있는 아공석강의 경우, 750℃에서 변태를 일으키면 페라이트만
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냉각 속도에 영향을 미친것이다. 일반적으로 공기는 냉각속도가 높고, 기름, 물의 순으로 빨라진다. 냉각 속도가 빠르면 빠를수록 탄소의 확산속도가 느려, 수냉의 경우 100% 마르텐사이트, 유냉의 경우 마르텐사이트와 펄라이트, 공냉의 경우
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수냉
Vickers(HV)
Rockwell(HRB)
SM20C
185.2
185.9
179.0
106.5
SM45C
697.1
712.1
682.5
124.6
(3) 수냉
- 수냉의 조직 관찰 사진은 한눈에 봐도 알 수 있듯이 큰 Grain을 찾아 볼 수가 없다. 오스테나이트 상에서 급속도로 상온으로 냉각할 때, 그 안에 고용된 시멘타이
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냉각속도에 따른 1. 실험목적
2. STC3, STS3, STD11 세 강재에 포함되어 있는 화학성분
3. STC3 → 탄소공구강 → 수냉경화형
4. STS3 → 합금공구강 → 유냉경화형
5. STD11 → 고탄소-고크롬 공구강 → 공랭경화형
6. 열처리실험실습시
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는 가공에 의해 전위밀도가 높은 아결정립(亞結晶粒, sub-grain)이 형성되어 미립화가 더욱 진행된다.
⑤ 제어압연 종료후 적당한 속도로 가속냉각(수냉)하거나 급랭하는 도중에 공랭하는 등의 제어냉각을 행하므로써 강도의 대폭적인 향상이
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