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탄소는 결정립계 탄화물로 석출된다.
그림 1.3 탄소량의 변화에 따른 탄소강의 현미경조직
(a) 페라이트, 0.0%C (b) 페라이트+펄라이트, 0.4%C (500X)
(c) 펄라이트, 0.8% (1000X) (d) 펄라이트+결정립계 시멘타이트 1.4%(500X)
철을 탄소와 합금했을 때 변태는
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강의 결정 조직명으로 페라이트와 시멘타이트가 층상으로 혼합되어 있는 조직이다. 현미경으로 관찰하면 층상의 조직이 진주 조개 표면의 모습을 닮고있어 펄라이트라고 이름이 붙여졌다.
<그림9>
Ⅴ. 연구 변수, 해결 방안
1. 탄소강의
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강의 열처리 목적
2-3. 상태도
(1) 상태도의 기본적인 의미
(2) 농도 표시법
(3) Fe-Fe3C상태도와 상
(4) Fe-Fe3C상태도의 해설
2-4. 탄소강의 변태
2-5. 탄소강의 서냉시 조직변화
(1) 공석강
(2) 아공석강
(3) 과공석강
2-6. 열처
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변태라고도 하며, 시간에 의존하는 것이 아닌 온도에 의존한다.
(4) 결론
SM20C 수냉
SM45C 수냉
- 같은 냉각과정을 거친 시편의 경우, 열처리 한 탄소강의 경도는 SM45C가 SM20C 보다 Vickers, Rockwell 경도가 모두 컸고 SM45C 탄소강을 수냉 하였을 때 Vicker
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사용할 때에는 모재를 예열하여 냉각속도를 느리게 하고, 용접 후 신속한 풀림작업을 하도록 한다. 1. 탄소강의 종류
2. 저탄소강
1) 성분 및 특성
2) 저탄소강의 용접
3. 고탄소강
1) 개요
2) 고탄소강의 용접
3) 고탄소강의 용접봉
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