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이차경형강의 조직성과 성질

*현*
최초 등록일
2007.09.24
최종 저작일
2006.11
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소개글

미세조직과 경도와의 관계, 기계적 특성과 경도와의 관계를 검토하며 강가공에 의한 Co-Ni 합금계 이차경화강을 합금설계(0.28C-1.5Mo-4Cr-11Ni-13Co-0.009La)하여 강압연 적용 후 1hr, 5hr, 10hr, 20hr, 50hr 시효시간에 압연효과에 따른 물성값을 비교한다.

목차

1. 제목
2. 실험 목적
3. 이론적 배경
(1) 2차경화
(2) 합금원소와 tempweing
4. 실험방법
5. 결과및고찰

본문내용

1. 제목
0.28C-1.5Mo-4Cr-11Ni-13Co-0.009La 합금의 강압연 효과

2. 실험 목적
미세조직과 경도와의 관계, 기계적 특성과 경도와의 관계를 검토하며 강가공에 의한 Co-Ni 합금계 이차경화강을 합금설계(0.28C-1.5Mo-4Cr-11Ni-13Co-0.009La)하여 강압연 적용 후 1hr, 5hr, 10hr, 20hr, 50hr 시효시간에 압연효과에 따른 물성값을 비교한다.

3. 이론적 배경
1) 2차경화
Mo계 강은 열처리시에 온도조절에 주의하여야 한다. 또 Mo계 고속도강은 비교적 낮은 온도에서 포정반응을 일으키므로 오스테나이트화 온도를 낮춰야 한다. 이런 원소들이 템퍼링시 2차 경화를 일으키면서 극히 미세한 탄화물로 석출한다. 어닐링한 강에서 경화가 이루어지며, 강을 가열하여 균일한 오스테나이트 조직을 만든다. 경화온도를 더 높임으로써 탄화물 분해량이 증가하고 2차 경화를 증가시키는 원인이 된다. 그러나 지나치게 높은 경화온도는 조직을 용융상을 만들며 강재를 극히 취약하게 만드는 원인이 된다. 그러므로 고속도강의 경화는 상당히 많은 양의 탄화물을 분해시키는 온도 수준 즉 융점 바로 아래의 온도에서 일반적으로 행한다. 이 점이 바로 Mo계 강의 경화온도가 다른 철강재보다 훨씬 높게 되는 이유인 것이다. Mo첨가 강에서 형성되는 탄화물은 M2C이다.
Cr : 경화성을 공급
Mo : 강인하고 비용이 상대적으로 낮음
Co : 경도 저하의 시작 온도를 상승시킴

참고 자료

◆ 고함량 No-Co강의 이차거동 및 파괴거동 / 국민대학교 대학원 금속재료공학과 강성무
◆ Mo함유강의 이차경화 및 파괴거동에 미치는 합금원소의 영향 / 김철만, 이건배, 양형렬, 이진형, 권훈 국민대학교 금속재료 공학과 인천전문대학교기계공학과

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