[기어소재,열처리] 기어의 소재와 열처리
- 최초 등록일
- 2003.06.04
- 최종 저작일
- 2003.06
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소개글
기어의 소재와 열처리 부분에 대해서 상세히 적어 놓았습니다.
여러가지 열처리에 대한것과 화학성분등 기계뿐만아니라, 재료쪽으로도 잘적어 놓았습니다.
목차
1. 강재에 있어서의 합금원소
(1) 오스테나이트 형성원소
(2) 페라이트 형성원소
(3) 탄화물 형성원소
◎주요 강재의 선택기준 및 용도
2. 기어용 재료와 열처리
(1) 기어용 재료에 요망되는 일반적 성질
◎기어재료선정의 기본
3. 기어용 재료의 선택
◎기어용 재료의 선택기본 사항
4. 기어류의 열처리
5. 기어 열처리법의 분류
6. 보통 Quenching 기어의 열처리
(1) 보통 Quenching 기어(Quenching, Tempering)
(2) 기어의 보통 Quenching 법
(3) 보통 Quenching 기어의 결함과 대책
7. 고주파담금질
8. 화염담금질(불꽃 Quenching)
9. 침탄처리
(1) 고체 침탄법
(2)가스 침탄법
(3)침탄결함과 그 대책
(4)침탄 열처리의 종합적인 특징
10. 질화처리
◈질화의 장점
◈질화의 단점
◈처리방법
11. 열처리에 의한 강의 조직 변화
◈SM-C 종류의 기호 및 화학성분 기계적 성질
◈SCM-종류의 기호 및 화학성분 (JIS G 4105)기계적 성질
◈SNCM-종류의 기호 및 화학성분 (JIS G 4103)기계적 성질
◈주조품의 화학적 성분, 기계적 성질
◈인청동의 기호 및 화학성분기계적 성질
본문내용
1. 강재에 있어서의 합금원소
탄소강은 철-탄소의 이원 상태도에 의해 나타낸다.
합금강은 이 철 탄소 상태도에 합금이 들어간 삼원 이상의 상태도가 되며, 입체적인 상태도를 나타내게 되어 복잡하다.
그래서 이 다원 상태도를 보기 전에 각종의 합금원소의 효과, 작용과 원칙 적인 철-탄소의 이원 상태도가 어떻게 변화하는가를 기본적으로 인식하는 것에 의해서 개략적인 대응을 할 수가 있다.
(1) 오스테나이트 형성원소
오스테나이트 형성원소라고 불리는 원소는 Ni, Mn, Co 등이 있다. 이들 원소는 오스테나이트를 안정화하고, 그 양이 증가함과 함께 A3 변태점을 저하시킨다. 따라서 이들 원소와 그 양에 따라 담금질 온도를 바꿀 필요가 있다.
5. 기어 열처리법의 분류
기어의 열처리법은 사용재료와 분리해서 생각할 수 없다. 또 기어는 치형의 종류에 의해서 가공방법의 제한을 받고, 더욱이 기어의 정도와 함께 관련해서 열처리 방법이 정해진다. 따라서 치형, 정도 등을 공통적으로 할 수 있고, 열처리 방법도 자유로 선택되는 경우에는 설계식 중에서 치형의 굽힘강도, 치면의 마모 및 피칭 강도를 만족할 수 있는 것과 경험적으로도 최량의 것을 선택하면 좋다. 이 외에 윤활 등의 조건과 마모강도에 대한 수명의 관계에서는 적당한 재료 및 열처리 법이 선택된다 열처리방법을 대별하면 다음과 같이 나누어진다.
참고 자료
없음