담금질(quenching)한 마르텐사이트는 취성을 지니고 저항력이 약하므로 이것을 다시 가열, 적당한 경도(硬度)로 만들어 주는 것을 템퍼링(tempering)이라 하는데, 이는 경화된 부품의 취성을 줄이거나 인성을 올리는 것이 주된 목적이다. 하지만 이러한 템퍼링 과정에서 부품의 치수가 현저하게 변하게 되며, 이는 미세조직의 변화에 기인하며 크게 ...
담금질(quenching)한 마르텐사이트는 취성을 지니고 저항력이 약하므로 이것을 다시 가열, 적당한 경도(硬度)로 만들어 주는 것을 템퍼링(tempering)이라 하는데, 이는 경화된 부품의 취성을 줄이거나 인성을 올리는 것이 주된 목적이다. 하지만 이러한 템퍼링 과정에서 부품의 치수가 현저하게 변하게 되며, 이는 미세조직의 변화에 기인하며 크게 stage 0에서 3단계로 구분할 수 있다.S45C 마르텐사이트의 가열 조건에 따른 dilatometer 측정을 통하여, S45C 마르텐사이트의 템퍼링은 100℃ 미만의 stage 0, 70℃ ~ 200℃의 stage 1과 200℃ ~ 450℃ 사이의 stage 3가 나타남을 알 수 있었다. 또한, stage 3는 이미 템퍼링 도중인 600℃ 이전에서 완료되었으며, stage 1과 3이 끝난 후의 열팽창 계수는 승온 속도와 관계없이 각각 일치하였다.Lever rule법을 이용하여 stage 1과 3에 대하여 템퍼링 조건에 따른 분율을 구하였다. 템퍼링 조건에 따른 분율을 바탕으로 stage 1과 3에 대한 JMA 상변태 모델을 구할 수 있었지만, stage 0는 stage 1과의 중첩 문제 때문에 lever rule법을 적용하기에 어려움이 있었다. 또한, 이러한 stage간의 중첩 문제로 인하여 stage 0에 대한 고려 없이는 stage 1에 대한 정확한 모델을 얻을 수 없음을 알 수 있었다.
담금질(quenching)한 마르텐사이트는 취성을 지니고 저항력이 약하므로 이것을 다시 가열, 적당한 경도(硬度)로 만들어 주는 것을 템퍼링(tempering)이라 하는데, 이는 경화된 부품의 취성을 줄이거나 인성을 올리는 것이 주된 목적이다. 하지만 이러한 템퍼링 과정에서 부품의 치수가 현저하게 변하게 되며, 이는 미세조직의 변화에 기인하며 크게 stage 0에서 3단계로 구분할 수 있다.S45C 마르텐사이트의 가열 조건에 따른 dilatometer 측정을 통하여, S45C 마르텐사이트의 템퍼링은 100℃ 미만의 stage 0, 70℃ ~ 200℃의 stage 1과 200℃ ~ 450℃ 사이의 stage 3가 나타남을 알 수 있었다. 또한, stage 3는 이미 템퍼링 도중인 600℃ 이전에서 완료되었으며, stage 1과 3이 끝난 후의 열팽창 계수는 승온 속도와 관계없이 각각 일치하였다.Lever rule법을 이용하여 stage 1과 3에 대하여 템퍼링 조건에 따른 분율을 구하였다. 템퍼링 조건에 따른 분율을 바탕으로 stage 1과 3에 대한 JMA 상변태 모델을 구할 수 있었지만, stage 0는 stage 1과의 중첩 문제 때문에 lever rule법을 적용하기에 어려움이 있었다. 또한, 이러한 stage간의 중첩 문제로 인하여 stage 0에 대한 고려 없이는 stage 1에 대한 정확한 모델을 얻을 수 없음을 알 수 있었다.
The tempering behavior of S45C iron-carbon martensite was investigated by dilatometric measurement of the corresponding changes in volume. Martensitic specimens were prepared by carburizing pure iron and quenching in water. The non-isothermal tempering behavior was measured between 20℃ and 600℃, and...
The tempering behavior of S45C iron-carbon martensite was investigated by dilatometric measurement of the corresponding changes in volume. Martensitic specimens were prepared by carburizing pure iron and quenching in water. The non-isothermal tempering behavior was measured between 20℃ and 600℃, and three different stages of structure change can be distinguished, which are analyzed by dilatometric measurement. Tempering stages of S45C martensite was analyzed: (i) segregation of carbon atoms (stage 0), (ii) precipitation of transition carbide (stage 1), and (iii) conversion of transition carbide into cementite (stage 3). From slightly above room temperature to 100℃, a redistribution of the carbon atoms is thought to take place, which results in stage 0. The temperature ranges of stage 1 and 3 were in the range of 70℃ ~ 200℃ and 200℃ ~ 450℃, respectively. In the temperature between 70℃ and 100℃, the overlap of stage 0 and 1 is expected.Johnson-Mehl-Avrami (JMA) equation of precipitation of transition carbide (stage 1) and conversion of transition carbide into cementite (stage 3) were obtained by using lever rule method.
The tempering behavior of S45C iron-carbon martensite was investigated by dilatometric measurement of the corresponding changes in volume. Martensitic specimens were prepared by carburizing pure iron and quenching in water. The non-isothermal tempering behavior was measured between 20℃ and 600℃, and three different stages of structure change can be distinguished, which are analyzed by dilatometric measurement. Tempering stages of S45C martensite was analyzed: (i) segregation of carbon atoms (stage 0), (ii) precipitation of transition carbide (stage 1), and (iii) conversion of transition carbide into cementite (stage 3). From slightly above room temperature to 100℃, a redistribution of the carbon atoms is thought to take place, which results in stage 0. The temperature ranges of stage 1 and 3 were in the range of 70℃ ~ 200℃ and 200℃ ~ 450℃, respectively. In the temperature between 70℃ and 100℃, the overlap of stage 0 and 1 is expected.Johnson-Mehl-Avrami (JMA) equation of precipitation of transition carbide (stage 1) and conversion of transition carbide into cementite (stage 3) were obtained by using lever rule method.
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