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주거용 스트레스
이 스트레스는 냉각하는 동안 거의 냉각 비율로 인해 발생합니다. 급속한 냉각은 내부 응력을 생성하는 것보다 더 빠른 계약에 외부 층을 발생시킵니다. 이러한 스트레스를 관리하면 재료의 치수 안정성과 기계적 특성을 유지하기위한 것이 중요합니다.
Quenching Design에 대한 실용적인 팁
효과적인 냉각 전략을 구현하는 것은 크게 잔여 스트레스를 줄일 수 있습니다. 다음 팁을 고려하여 프로세스를 최적화하십시오.
- Control Cooling Rate: 를 사용하여 제어된 냉각 미디어 및 기술을 사용하여 부품 전체에 균일 한 냉각을 보장합니다.
- 사용 Proper Fixtures: 냉각 중에 왜곡을 방지하기 위해 부분적으로 대응합니다.
- Apply Post-Quench 처리: 템퍼링과 같은 기술은 냉각 후 잔여 스트레스를 완화할 수 있습니다.
- 균일 한 두께에 대 한 설계: 냉각을 촉진 하기 위해 크로스 섹션에서 갑작스런 변화를 방지 합니다.
- Optimize Quench Media: 재료 및 부품 기하학에 적합한 열 전달 속성을 가진 미디어를 선택하십시오.
모니터링 및 테스트
X-ray diffraction 또는 hole-drilling 방법과 같은 기술이 내부 응력, 더 나은 결과를 위해 유도 공정 조정을 측정 할 수 있습니다.