Tempering는 강인성을 개량하고 금속의 강모를 감소시키기 위하여 이용된 열처리 과정, 특히 강철입니다. 부드럽게 하는 온도와 내구는 물자의 마지막 재산에 영향을 미칩니다. 이 요인을 이해하는 것은 원한 기계적인 특성을 달성하기 위하여 돕습니다.

온도의 충격

온도는 온도가 경도와 연성 사이에서 균형을 결정하는 것을 실행하는 것을. 더 높은 온도는 일반적으로 경도를 감소시키고 그러나 단단함을 증가합니다. 반대로, 저온은 더 경도를 유지하고 그러나 더 적은 연성에서 유래할지도 모릅니다.

일반적인 온도는 강철 급료와 원한 재산에 따라서 150°C에서 650°C에 배열합니다. 온도의 정확한 통제는 일관된 결과를 지키고 과감한 또는 under-tempering를 막습니다.

Tempering 시간의 효력

온도는 온도에 따라 온도가 낮아집니다. 온도는 온도가 낮아지면 온도가 낮아집니다. 온도는 온도가 낮아지면 온도가 낮아집니다. 온도는 낮아지면 온도가 낮아집니다. 온도는 낮아집니다. 온도는 온도는 낮춥습니다. 온도는 온도는 낮춥습니다. 온도는 온도는 온도가 낮아집니다. 온도는 온도는 온도가 낮아집니다. 온도는 온도는 온도가 낮아집니다. 온도는 온도는 온도가 낮아지면 온도는 낮춥니다. 온도는 온도는 온도가 낮춥습니다. 온도는 온도는 온도에서 낮춥습니다. 온도는 온도는 온도에서 온도를 나타냅니다.

전형적인 부드럽게 하는 시간은 30 분에서 몇몇 시간에 변화합니다. 최선 시간은 물자 간격, 온도 및 특정한 신청 필요조건에 달려 있습니다.

Tempering의 주요 계산

온도와 온도를 측정하는 것은 온도를 결정하고, 그 때에 측정을 통해 측정을 수행 할 수 있습니다.

예를 들어, 시간 온도 변화 (TTT) 다이어그램은 온도 변화에 대한 미세 구조 변화를 예측하는 데 도움이됩니다. Proper 계산은 경도, 강인성 및 연성 사이의 원하는 균형을 보장합니다.

의논하기

  • Tempering 온도는 경도와 강인성에 영향을 미칩니다.
  • 더 긴 부드럽게 하는 시간은 microstructural 안정성을 승진시킵니다.
  • 정확한 계산은 기계적 특성을 최적화합니다.
  • 두 가지 요인의 제어는 과도한 또는 템퍼링을 방지합니다.