Dec 05, 2023 메시지를 남겨주세요

강철의 일반적인 정규화 온도 범위

정규화 과정에서 강철은 오스테나이트로 완전히 변태되는 온도까지 균일하게 가열됩니다. 강철은 전체 질량에 걸쳐 균일한 구조를 형성하기에 충분한 시간 동안 이 온도에서 유지됩니다. 그런 다음 정체된 공기 중에서 균일한 방식으로 냉각됩니다. 공기 냉각은 노 냉각 속도에 비해 냉각 속도가 더 빠릅니다. 결과적으로, 노멀라이징을 위한 냉각 시간은 어닐링에 비해 크게 단축됩니다.

정규화 균일 가열 시간은 일반적으로 공작물 두께 25mm당 1시간이지만 균일 가열 온도에서는 2시간 이상입니다. 가공물의 품질은 냉각 속도와 최종 미세 구조에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 얇은 공작물은 더 빨리 냉각되므로 정규화 후 두꺼운 공작물보다 더 단단합니다. 이는 노 냉각 후 얇은 공작물과 두꺼운 공작물이 똑같이 단단해지는 어닐링의 경우와 대조적입니다.

저탄소강은 일반적으로 표준화가 필요하지 않습니다. 그러나 이러한 강철을 표준화하면 유해한 영향이 없습니다. 주물의 벽 두께와 단면 치수가 균일한 경우 일반적으로 정규화보다는 어닐링 처리됩니다. 다른 유형의 주조물, 특히 복잡한 모양이나 서로 연결된 얇고 두꺼운 벽 부분을 가진 주조물은 높은 수준의 잔류 응력을 받기 쉬우며 정규화 처리를 통해 이점을 얻을 수 있습니다. 정규화를 통해 얻은 미세구조는 주조품의 조성과 냉각 속도에 따라 달라집니다.

straight seam steel pipestraight seam pipeseam steel pipe

 

 

강철의 표준화는 일반적으로 열적 및 미세 구조적 관점에서 고려됩니다. 열적 관점에서 정규화 공정은 오스테나이트화와 그에 따른 상대적으로 느린 냉각으로 구성됩니다. 미세구조 관점에서 보면 약 0.80%의 탄소를 함유한 미세구조 영역은 펄라이트이고, 저탄소 영역은 페라이트입니다.

정규화는 일반적으로 다음 목적 중 하나로 수행됩니다.

결정립 구조를 변경 및/또는 개선하고 이전 가공 작업(예: 압연, 단조 등) 중에 얻은 거친 결정립 구조를 제거합니다.

주조 수지상 구조를 수정 및 개선하고 미세 구조를 균질화하여 분리를 줄입니다.

균일한 미세구조를 생성하고 원하는 미세구조와 기계적 특성을 얻습니다.

연강의 가공성 향상

치수 안정성 향상

밴딩 감소

연성 및 인성을 향상시킵니다.

강화 또는 케이스 강화 시 더욱 일관된 반응을 제공합니다.

불규칙한 성형이나 용접에 의해 생성된 거대 구조물을 제거합니다.

미세한 입자의 펄라이트는 거친 입자의 펄라이트보다 인성이 더 높습니다. 노멀라이징은 강철 가공물에 경도와 강도를 부여합니다. 또한 정규화는 단조, 주조, 기계 가공, 성형 또는 용접과 같은 작업으로 인해 발생하는 내부 응력을 줄이는 데 도움이 됩니다. 정규화는 또한 미세 구조 균일성과 어닐링이나 경화와 같은 열처리에 대한 반응을 향상시키고 후속 저온 공정에 "열 기억"을 부여하여 안정성을 향상시킵니다. 최대 인성을 요구하는 공작물과 충격을 받는 공작물은 종종 정규화됩니다. 큰 단면이 정규화되면 응력을 더욱 줄이고 기계적 특성을 더욱 엄격하게 제어하기 위해 강화됩니다.

정규화는 내부 응력과 변형을 제거하고 인성 및 기계 가공성을 높이는 등 강철의 기계적 특성을 향상시킵니다. 경도와 강도에 영향을 주지 않고 더 나은 연성을 얻을 수도 있습니다.

문의 보내기

whatsapp

전화

이메일

문의