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고농도 침탄강의 탄화물 형성과 피팅 피로강도에 미치는 탄소 포텐셜의 영향
Effect of Carbon Potential on the Carbide Formation and Pitting Fatigue Strength of Supercarburized Steel 원문보기

열처리공학회지 = Journal of the Korean society for heat treatment, v.29 no.3, 2016년, pp.113 - 123  

소상진 (세아베스틸 기술연구소) ,  신정호 (세아베스틸 기술연구소) ,  임재원 (전북대학교 신소재공학부) ,  이석재 (전북대학교 신소재공학부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In the present work, we investigated the effects of the carbon potential on the formation of carbide at the carburized surface and anti-pitting fatigue strength in the supercarburized steels. Two low carbon steels with different Cr concentrations were adopted and the repeated supercarburizing treatm...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 고강도 변속기용으로 개발된 강재에 대해 다양한 탄소 포텐셜 값을 적용한 SC 열처리를 실시하였다. SC열처리 후 표면에 석출된 미세 탄화물 형태, 면적분율 등의 특성을 평가하였으며, 피팅강도를 평가하여 내피팅성이 우수한 SC 열처리의 최적 조건을 찾고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
변속기 기어에 요구되는 강도 특성은? 최근 자동차의 연비향상과 고출력화의 요구에 따라 변속기 기어의 소형 경량화, 고강도화가 요구되고 있다[1-4]. 변속기 기어에 요구되는 강도는 치원의 굽힘피로강도, 충격강도 및 치면의 내피팅성이나 내마모성 등이 있다. 이 특성들을 만족시키기 위한 열처리 방법 중에 고농도 침탄(supercarburization, SC) 열처리(이후 ‘SC 열처리’로 칭함)가 있다[5, 6].
SC 열처리된 강재 부품이 탄화물의 크기나 분포상태 등이 강도에 큰 영향을 미치는 이유는? SC 열처리에서는 이러한 표면 탄소농도 분포 제어뿐만 아니라 침탄층에 형성된 탄화물의 형상 제어도 요구된다. SC 열처리된 강재 부품은 탄화물의 형태나 분산강화에 의한 고강도화를 얻을 수 있기 때문에 탄화물의 크기나 분포상태 등이 강도에 큰 영향을 미친다. 종래의 연구에서는 주로 피로강도에 미치는 탄화물 면적분율의 영향에 대해서 조사하였다[7, 8].
일반적인 침탄 열처리와 비교했을때 SC 열처리의 장점은? 이 특성들을 만족시키기 위한 열처리 방법 중에 고농도 침탄(supercarburization, SC) 열처리(이후 ‘SC 열처리’로 칭함)가 있다[5, 6]. 일반적인 침탄 열처리는 표면의 최종 탄소 농도가 약 0.8~1.0 wt.% 정도이나 SC 처리된 강재의 표면 탄소 농도는 최대 2~3 wt.% 정도까지 증가하며 동시에 표면 안쪽으로도 탄소가 확산하여 분산된 미세탄화물이 석출됨으로써 강재의 경도를 높이는 효과가 있다.
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참고문헌 (17)

  1. K. Ohbayashi : Denki-Seiko, 79 (2008) 53. 

  2. D. Y. Kim and J. H. Jeong : Seah Besteel Research Report, 23 (2007) 49. 

  3. M. Nagahama, K. Iwasaki, and S. Abe : R&D Kobe Steel Engineering Reports, 56 (2006) 53. 

  4. K. Namiki, S. Sugiura, S. Umegaki, Y. Okada, and I. Tani : SAE Technical Paper Series, 890531 (1989) 

  5. T. Shimomura, T. Morita, K. Inoue, and T. Hanyuda : Denki-Seiko, 77 (2006) 11. 

  6. L.-D. Liu and F.-S. Chen : Surface and Coatings Technology, 183 (2004) 233. 

  7. S. Abe and M. Ikeda : Kobe R&D Kobe Steel Engineering Reports, 54 (2004) 21 

  8. T. Kimura and S. Nakamura : Proceeding of 9th International Congress on Heat Treatment & Surface Engineering (1994) 437. 

  9. S. G. Lee, S. B. Kang, B. H. Jung, and H. G. Kim : Journal of the Korean Society for Heat Treatment, 5 (1992) 195. 

  10. S. J. Lee, D. K. Matlock, and C. J. Van Tyne : ISIJ International, 51 (2011) 1903. 

  11. J. H. Shin, W. J. Lee, Y. P. Kim, and I. Y. Ko : Korean Journal of Metals and Materials, 50 (2012) 517. 

  12. J. Xiao and M. Zhang : Journal of Materials Research (2016) In press. 

  13. O. A. Quintana : Ph.D. dissertation, University of Illinois-Chicago (2013). 

  14. Y. Watanabe, N. Narita, Y. Matsushima, and K. Iwasaki : Proceeding of 20th ASM Heat Treating Society Conference (2000) 52. 

  15. J. W. Edington : Electron Diffraction in the Electron Microscope, Practical Electron Microscopy in Materials Science, Macmillan Press Ltd. (1975) 67. 

  16. D. Hull and D. J. Bacon : Introduction to Dislocation, 3rd edition, Pergamon Press (1984) 175. 

  17. P. G. Shewmon : Diffusion in Solids, McGraw-Hill, (1963) 23. 

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