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마르텐사이트

1.1마르텐사이트 주철 주철의 기계적 성질을 향상시키는 방법으로서 열처리가 있다. Fe-C합금은 오스테나이트영역의 온도에서 급령시키면 그림1 에 제시하듯이 온도와 냉각속도에 따라서 다른 기지조직이 생성된다. Ms점이하에서 급령시키면 기지는 극히 굳은 마르텐사이트 조직이 되고, 구상흑열주철에 당기는 힘은120~150kgf/㎟로 비약적으로 향상한다. 이 야끼이레처리는 편상흑연주철에서는 견고함은 향상되지만 강도에 대해서는 편상흑염선탁에서의 끼리가끼[수도에서 물을 막는 판자의 잘라 낸 부분(거기에서 유출되는 물의 높이로 수량을 측정함)]효과나 야끼이레 충격에 의해서 그 부분에서 균열을 일으키기 쉽다 등의 결점이 있기 때문에 일반적으로는 이러한 현상이 나타나지 않은 구상흑연주철에 자주 적용된다. 여기서 열처리에 대해서 생각해보자. 주철 성분처럼 C를 과기화로 포함한 foc구조의 오스테나이트는 boc구조의 페라이트에 공석변태할 때에 급격히 페라이트 중의 C용해도가 0.02%이하에 감소하기 때문에 그 변태속도가 늦으면 오스테나이트는 기출의 흑연이나 공석시멘타이트로서 C를 석출시키면서 오스테나이트 중의 C는 배출되어 페라이트로 변태해 나간다. 하지만 야끼이레처럼 냉각속도를 충분히 빠르게 해서 오스테나이트 중의 C가 흑연이나 시멘타이트로서 석출할 만큼의 C의 확산시간을 주지 않고 냉각하면 오스테나이트는 많은 C를 고용한 채 boc(또는 bct)구조의 a`마르테사이트로 되는 임계냉각속도이상에서는 거의 확산이 안따르고 결창구조가 변태하기 때문에 무확산변태라고 불리고, 이 때 극히 견고성도, 강도도 높은 것으로 된다. 하지만 마르텐사이트변태가 일어나면 반드시 견고하게 되는 것은 아니다. 마르텐사이트변태는 Cu합금이나 Ti합금 또는 세라믹에서도 나타난다.
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최초등록일 2009.06.30 최종저작일 2009.06
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마르텐사이트
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    소개

    1.1마르텐사이트 주철
    주철의 기계적 성질을 향상시키는 방법으로서 열처리가 있다. Fe-C합금은 오스테나이트영역의 온도에서 급령시키면 그림1 에 제시하듯이 온도와 냉각속도에 따라서 다른 기지조직이 생성된다. Ms점이하에서 급령시키면 기지는 극히 굳은 마르텐사이트 조직이 되고, 구상흑열주철에 당기는 힘은120~150kgf/㎟로 비약적으로 향상한다. 이 야끼이레처리는 편상흑연주철에서는 견고함은 향상되지만 강도에 대해서는 편상흑염선탁에서의 끼리가끼[수도에서 물을 막는 판자의 잘라 낸 부분(거기에서 유출되는 물의 높이로 수량을 측정함)]효과나 야끼이레 충격에 의해서 그 부분에서 균열을 일으키기 쉽다 등의 결점이 있기 때문에 일반적으로는 이러한 현상이 나타나지 않은 구상흑연주철에 자주 적용된다. 여기서 열처리에 대해서 생각해보자. 주철 성분처럼 C를 과기화로 포함한 foc구조의 오스테나이트는 boc구조의 페라이트에 공석변태할 때에 급격히 페라이트 중의 C용해도가 0.02%이하에 감소하기 때문에 그 변태속도가 늦으면 오스테나이트는 기출의 흑연이나 공석시멘타이트로서 C를 석출시키면서 오스테나이트 중의 C는 배출되어 페라이트로 변태해 나간다. 하지만 야끼이레처럼 냉각속도를 충분히 빠르게 해서 오스테나이트 중의 C가 흑연이나 시멘타이트로서 석출할 만큼의 C의 확산시간을 주지 않고 냉각하면 오스테나이트는 많은 C를 고용한 채 boc(또는 bct)구조의 a`마르테사이트로 되는 임계냉각속도이상에서는 거의 확산이 안따르고 결창구조가 변태하기 때문에 무확산변태라고 불리고, 이 때 극히 견고성도, 강도도 높은 것으로 된다. 하지만 마르텐사이트변태가 일어나면 반드시 견고하게 되는 것은 아니다. 마르텐사이트변태는 Cu합금이나 Ti합금 또는 세라믹에서도 나타난다.

    목차

    1.1마르텐사이트 주철
    2.2 ADI(Austempered Ductil Cast Iron)

    본문내용

    1.1마르텐사이트 주철 주철의 기계적 성질을 향상시키는 방법으로서 열처리가 있다. Fe-C합금은 오스테나이트영역의 온도에서 급령시키면 그림1 에 제시하듯이 온도와 냉각속도에 따라서 다른 기지조직이 생성된다. Ms점이하에서 급령시키면 기지는 극히 굳은 마르텐사이트 조직이 되고, 구상흑열주철에 당기는 힘은120~150kgf/㎟로 비약적으로 향상한다. 이 야끼이레처리는 편상흑연주철에서는 견고함은 향상되지만 강도에 대해서는 편상흑염선탁에서의 끼리가끼[수도에서 물을 막는 판자의 잘라 낸 부분(거기에서 유출되는 물의 높이로 수량을 측정함)]효과나 야끼이레 충격에 의해서 그 부분에서 균열을 일으키기 쉽다 등의 결점이 있기 때문에 일반적으로는 이러한 현상이 나타나지 않은 구상흑연주철에 자주 적용된다. 여기서 열처리에 대해서 생각해보자. 주철 성분처럼 C를 과기화로 포함한 foc구조의 오스테나이트는 boc구조의 페라이트에 공석변태할 때에 급격히 페라이트 중의 C용해도가 0.02%이하에 감소하기 때문에 그 변태속도가 늦으면 오스테나이트는 기출의 흑연이나 공석시멘타이트로서 C를 석출시키면서 오스테나이트 중의 C는 배출되어 페라이트로 변태해 나간다. 하지만 야끼이레처럼 냉각속도를 충분히 빠르게 해서 오스테나이트 중의 C가 흑연이나 시멘타이트로서 석출할 만큼의 C의 확산시간을 주지 않고 냉각하면 오스테나이트는 많은 C를 고용한 채 boc(또는 bct)구조의 a`마르테사이트로 되는 임계냉각속도이상에서는 거의 확산이 안따르고 결창구조가 변태하기 때문에 무확산변태라고 불리고, 이 때 극히 견고성도, 강도도 높은 것으로 된다. 하지만 마르텐사이트변태가 일어나면 반드시 견고하게 되는 것은 아니다. 마르텐사이트변태는 Cu합금이나 Ti합금 또는 세라믹에서도 나타난다. Fe-C합금에서는 그림2에 가리키듯이 오스테나이트 중의 C의 고용량이 적은 경우는 마르텐사이트변태에도 부드럽고 강도도 낮지만 C량이 증가와 함께 딱딱해져 강해진다. 즉 고용하고 있는 C가 마르텐사이트의 결합을 강하게 하고 있는 것이다.

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