경화성은 종종 부품 열처리용 강을 선택할 때 가장 중요한 단일 요소입니다. 경화성은 마르텐사이트 변태에 의해 담금질되는 강철 부품의 능력을 나타내며 오스테나이트화 온도, 오스테나이트화 후 냉각 속도, 부품 크기 및 모양과 같은 매개변수와 관련됩니다. 경화성은 종종 P와 B와 같은 확산 변태 구조를 형성하지 않고 오스테나이트화 온도에서 가열된 강철을 마르텐사이트로 담금질하는 데 필요한 담금질 심각도의 역척도라고도 합니다.
강의 경화성은 탄소 함량, 기타 합금 원소 및 오스테나이트 입자 크기의 함수입니다. 다양한 합금 원소의 상대적 중요성과 영향은 강철의 탄소 당량을 결정하여 계산됩니다. 일반적으로 탄소 함량이 높을수록 경화성이 높아집니다. Ni, Mn, Cr, Mo와 같은 합금 원소는 경화 깊이를 증가시키는 경향이 있습니다.
이는 탄소 함량 및 기타 합금 원소와 오스테나이트 상의 입자 크기에 따라 달라집니다. 강철의 화학적 조성을 기반으로 경화성을 계산하는 방법이 발견되었습니다. 다양한 합금 원소의 상대적 중요성과 영향은 탄소 당량을 계산하여 결정됩니다. 계산된 경화능의 한 가지 장점은 제한된 수의 실험적으로 측정된 데이터(최종 담금질 시험 절차와 입자 크기 및 화학 조성 데이터를 기반으로 함)를 사용하여 다양한 강철에 대해 예측할 수 있다는 것입니다. 계산된 경화성의 보다 실질적인 이점은 열처리 공정의 개별화 가능성이며, 이는 특정 고객 요구 사항에 대한 최종 열처리의 경도 프로필 단면에 맞게 맞춤화될 수 있습니다.
원활한 파이프






