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이 제품은 강철의 냉각은 연성이 개량하기 위하여 이용된 열처리 과정이고, 내부 긴장을 감소시키고, 곡물 구조를 냉각합니다. 그것은 지정된 기간 동안 그것을 붙드는 특정한 온도에 강철을 가열하고, 그 후에 통제되는 비율에서 냉각하는 것을 포함합니다. Proper 어닐링은 물자의 기계적 성질을 강화하고 더 제조 과정을 위해 준비합니다.
Annealing Processes의 계산
계산은 어닐링을 위한 정확한 온도, 시간 및 냉각 비율을 결정하기 위하여 근본적입니다. 이 모수는 강철의 구성 및 원한 재산에 달려 있습니다. 과정은 수시로 단계 도표, 시간 온도 변환 (TTT) 도표 및 열 처리 도중 austenitic 강철의 행동을 예측하기 위하여 공식을 포함합니다.
예를 들어, austenitization의 중요한 온도는 일반적으로 가장 austenitic 강철을 위해 1000°C에서 1050°C의 주위에 입니다. 보유 시간은 물자의 간격 및 합금 성분의 확산 비율에 근거를 둡니다. 냉각 비율은 원치 않는 단계를 방지하고 획일한 곡물 크기를 지킵니다 선정됩니다.
어닐링 오스테나이트계 스틸의 도전
1개의 도전은 곡물 크기 통제입니다. 과량 곡물 성장은 단단함 및 연성을 감소시킬 수 있습니다. 획일한 난방 및 냉각은 또한 열 긴장 및 찡그림을 피하기 위하여 중요합니다. 게다가, 크롬과 니켈과 같은 합금 성분의 존재는 단계 변환에 그들의 영향 때문에 과정을 비교할 수 있습니다.
다른 도전은 부식 저항을 degrade 할 수 있는 sigma 또는 탄화물과 같은 원치 않는 단계의 형성을 방지합니다. Proper 과정 통제와 정확한 계산은 이 문제점을 완화하는 것이 필요합니다.
어닐링 오스테니틱 스틸을위한 최고의 연습
성공적인 어닐링을 보장하기 위해, 이 모범 사례를 따르는 것이 좋습니다:
- 온도 조절 장비의 사용은 원하는 온도를 유지하도록 합니다.
- 재료 전체에 균일 한 난방 및 냉각을 보장합니다.
- 재료 두께와 구성에 따라 추천된 보유 시간을 따르십시오.
- 제어 냉각 방법을 구현, 로 냉각 또는 물 냉각과 같은 응용 프로그램에 따라.
- 정기적으로 모니터링 및 재료 변형에 대한 계정으로 프로세스 매개 변수를 조정합니다.