이 과정은 금속을 제거하고, 금속을 제거하기 위해, 금속을 제거하고, 금속을 제거하고, 금속을 제거하고, 금속을 제거하고, 금속을 제거하고, 금속을 제거하고, 그것의 경도, 힘 및 전반적인 성과에 영향을 미치는. 이 과정 도중 미생물 변화는 엔지니어와 야금술에 근본적인 변화가 각종 신청을 위한 물자 재산을 낙관하기 위하여.

무엇을 냉각?

냉각은 금속에 적용된 급속한 냉각 과정, 전형적으로 그 후에 고열에 가열되었습니다. 이 과정은 물 기름, 또는 공기와 같은 냉각 매체에 있는 뜨거운 금속을 침몰하는 포함합니다. 냉각의 1 차적인 목표는 수시로 martensite로 불린 단단한 미생물을 달성하기 위하여 입니다.

의 메커니즘 Quenching

냉각 속도가 중요합니다. 냉각이 더 빠르며, 더 많은 것은 martensite의 형성을 의미합니다. 메커니즘은 다음과 같습니다.

  • 그것의 austenitizing 온도에 금속을 가열하십시오.
  • 금속을 배수하는 것은 철저한 격자 구조에 있는 탄소 원자를 덫을 놓기 위하여 냉각합니다.
  • austenite 단계를 martensite로 변환합니다.

Tempering이란?

Tempering는 냉각하는 열 처리 과정입니다. 그것은 그것의 긴요한 점의 밑에 온도에 냉각된 금속을 다시 가열하고 그 후에 그것을 다시 냉각하는 포함합니다. 이 과정은 경도를 유지하면서 과민성을 감소시키기를 위해 근본적입니다.

템퍼링의 목적

템퍼링의 주요 목적은 다음과 같습니다.

  • quenching 동안 생성 된 내부 스트레스를 감소.
  • 재료의 강성과 연성을 향상.
  • 최종 제품의 경도를 제어합니다.

의 변화는 냉각하는 동안

금속이 냉각될 때, 급속한 냉각은 뜻깊은 미생물 변화에 지도합니다. 1 차적인 변화는 고강도 수준에 의해 특색지어진 단계 인 austenite에서, 단계입니다.

Martensite의 양식

martensite의 형성은 탄소 원자의 확산을 방지하는 급속한 냉각 비율로 인해 발생합니다. 이 결과는 증류된 몸 중심의 tetragonal 구조로 이끌어 낸 super 포화 단단한 해결책에 있는 유래합니다. 중요한 특성은 다음을 포함합니다:

  • 높은 경도 및 힘.
  • 유혹의 부재에 Brittleness.
  • 증가된 분리 조밀도.

Tempering 도중 미생물 변화

Tempering는 martensite의 통제한 변환을 더 안정되어 있는 microstructures로 온도를 낮추는 것을 허용합니다. 이 변환은 금속의 기계적 성질에 영향을 줍니다.

변형 메커니즘

부드럽게 하는 동안, 몇몇 microstructural 변화는:

  • 내부 스트레스 감소.
  • 경도를 강화할 수 있는 탄화물의 예상.
  • 일부 경우에 페라이트 및 시멘트의 형성.

Microstructural 변화에 영향을 미치는 요인

몇몇 요인은 냉각하고 부드럽게 하는 과정 도중 미생물 변화에 영향을 미칠 수 있습니다:

  • 냉각 속도 냉각 도중.
  • 온도와 온도의 내구.
  • 합금의 구성.
  • 금속 성분의 크기 그리고 모양.

Quenching 및 Tempering의 응용

냉각 및 부드럽게 하는 과정은 금속의 기계적 성질을 강화하는 그들의 능력 때문에 각종 기업에서 널리 이용됩니다. 일반적인 신청은 다음을 포함합니다:

  • 공구 및 다이의 제조.
  • 자동차 부품의 생산.
  • 고강도 소재의 항공우주 응용

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