Top 10 철 탄소 평형 상태 도 Best 194 Answer

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[Raf기계스토리] 일반기계기사 필기 – 기계재료(4) – Fe-C평형 상태도 \”기계재료의 꽃 평형상태도 무조건 봐야겠다 그져 ?\”
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[열처리]철-탄소 평형상태도(Fe-Fe3C 상태도)

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[열처리]철-탄소 평형상태도(Fe-Fe3C 상태도) 본문

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[열처리]철-탄소 평형상태도(Fe-Fe3C 상태도)
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탄소강과 철-탄소계 평형상태도

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탄소강과 철-탄소계 평형상태도
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철-탄소의 평형상태도에 대해서 알아보자

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철-탄소의 평형상태도에 대해서 알아보자

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철-탄소의 평형상태도에 대해서 알아보자
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[금속재료] 1-1. 철-탄소 합금의 평형상태도

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  • Most searched keywords: Whether you are looking for [금속재료] 1-1. 철-탄소 합금의 평형상태도 이제 철-탄소 합금의 상태도에 대한 설명을 하겠습니다! 세로축이 온도, 가로축이 철과 탄소의 중량비 입니다. 상태도상 나와있는 알파벳 및 기호는 아래 … 안녕하세요! 이제 드디어 공부하고 내용을 포스팅하게 되었습니다. 저는 직접 <금속재료> 서적을 구입하였으며, 아이패드를 활용하여 공부하고 있습니다! 그렇다면 시작하도록 하겠습니다! 먼저, 평형 상태도를 보..
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fwr34rr2

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  • Most searched keywords: Whether you are looking for fwr34rr2 [스크랩] [철강재료]-순철/Fe-C 평형상태도 · (1) 순철의 용도 · 탄소의 함유량이 0~0.025% 정도이므로 연하고 전연성이 풍부하고, 기계재료로는 · 거의 … 순철 (1) 순철의 용도   탄소의 함유량이 0~0.025% 정도이므로 연하고 전연성이 풍부하고, 기계재료로는   거의 쓰이지 않으나 항장력이 낮고 투자율이 높기 때문에 변압기 및 발전기용 발   철판..32rfwr34rr2
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철-탄소계 평형 상태도와 표준 조직

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  • Most searched keywords: Whether you are looking for 철-탄소계 평형 상태도와 표준 조직 철-탄소계 평형 상태도와 표준 조직. [1] 탄소강의 조직. 1) 페라이트는 극히 연하고 연성이 크며 인장강도는 비교적 적다. 특히, 상온에서는 강자성 … 3. 철-탄소계 평형 상태도와 표준 조직 [1] 탄소강의 조직 1) 페라이트는 극히 연하고 연성이 크며 인장강도는 비교적 적다. 특히, 상온에서는 강자성이며 전기전도도가 높고 담금질에 의하여 경화하지 않는다…
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철-탄소계 평형 상태도와 표준 조직
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[열처리]철-탄소 평형상태도(Fe-Fe3C 상태도)

이번 포스팅은 강의 탄소함유량, 온도에 따른 상의 변화를 다룬 평형상태도를 알아보도록 하겠습니다.

열처리 관련 내용은 평형상태도에서 출발한다고 보면될 것 같습니다. 따라서 반드시 암기 혹은 숙지해야합니다.

평형상태도(equilibrium phase diagram)란?

여러 가지 조성의 합금을 용융 상태로부터 응고되어 상온에 이르기까지 상태의 변화를 나타낸 그림

출처:https://mechaniclove.com/wp-content/uploads/2017/12/phase_diagram_large.gif

철-탄소 평형상태도(Fe-Fe 3 C 상태도)

강에 있어서 가장 중요한 합금 원소는 탄소이므로, 철-탄소 평형상태도를 중요하게 다룬다.

가로축은 탄소함유량을, 세로축은 온도를 나타낸다.

평형상태도는 강의 온도를 매우 천천히 가열하거나, 냉각시키면서 변하는 강의 상태변화를 나타낸다.

급격한 가열, 급격한 냉각으로 인한 강의 상태변화는 이후에 추가로 다루게 된다.(TTT curve)

페라이트는 철에 탄소가 침입한 고용체이나, 순수한 철로 보아도 무방할 정도이다(약 0.008% 의 탄소를 고용할 수 있다.)

철에 탄소의 함량을 늘리면, 철+탄소가 결합한 Fe 3 C 가 생성되는데, 이를 시멘타이트라고 한다.

펄라이트는 페라이트와 시멘타이트의 층상의 형태(페라이트와 시멘타이트가 번갈아 가며 나타나는 구조)

아공석강 / 철에 탄소함유량이 0%~0.8%가 함유된 고체상(A 1 변태온도 이하에서) : 페라이트(Ferrite) + 펄라이트(Pearlite)

공석강 / 철에 탄소함유량이 0.8%일때의 고체상(A 1 변태온도 이하에서) : 펄라이트

과공석강 / 철에 탄소함유량이 0.8%~일때의 고체상(A 1 변태온도 이하에서) : 펄라이트+시멘타이트(Cementite)

아공석강에서는 A 3 변태온도 이상, 과공석강에서는 A cm 변태 온도 이상의 고체상을 오스테나이트라 하는데, 철에 탄소가 침임형 고용체로 존재하는 형태를 띈다.

공성강에서 오스테나이트의 틈자리에는 최대 0.8%까지 탄소가 침입형으로 존재할 수 있다.

탄소함유량 0.8%이면, 공성강이라 하고, 그것보다 적으면 아공석강, 그것보다 많으면 과공석강이라 한다.

(공석이라는 뜻이 1개의 고체상이 2개의 고체상으로 바뀌는 것을 의미하는데, 0.8% 탄소를 함유한 철을 A 3 , A cm 이상으로 가열 했다가 냉각할때 720도 근처에서 오스테나이트에서 펄라이트(페라이트+시멘타이트)로 변태하기 때문에, 이를 공석강이라 한다.)

출처:https://study.com/academy/lesson/interstitial-solid-solution-definition-rules-examples.html

아공석강 / A 3 온도 이상으로 높였다가 냉각 시키면 오스테나이트 → 오스테나이트+페라이트 → 페라이트+펄라이트

공성강 / A 3 , A cm 온도 이상으로 높였다가 냉각 시키면 오스테나이트 → 펄라이트

과공석강 / A cm 온도 이상으로 높였다가 냉각 시키면 오스테나이트 → 오스테나이트 + 시멘타이트 → 시멘타이트 + 펄라이트

(위의 3가지 경우 모두 성분상으로는 페라이트+시멘타이트의 조합이라고 볼 수 있다.

하지만 탄소함유량에 따라 페라이트, 시멘타이트, 그리고 페라이트 시멘타이트의 층상형태인 펄라이트가 차지하는 성분의 비율이 다르고, 단면 형상이 다르다.)

페라이트보다 오스테나이트에 탄소가 더 많이 침입할 수 있는 이유는 무엇인가?

BCC 구조인 페라이트는 4면체 틈자리나, 8면체 틈자리 모두 탄소가 침입하기에 좁다.

FCC 구조인 오스테나이트는 8면체 틈자리가 BCC 구조보다 크다.

→ 페라이트 보다 오스테 나이트에 더 많은 탄소가 침입형으로 고용 가능하다.

출처:https://www.physicsforums.com/attachments/phffccbcc-gif.16239/

*해당 포스팅은 완전히 전문적인 내용이 아니며, 필자가 공부를 하며 메모하는 식으로 쓴 글입니다.

*100% 학술자료에 바탕하여 작성하지 않았으며, 일부의 내용은 학설과 다를 수 있습니다.

*따라서 포스팅의 내용은 추가되거나 수정될 수 있습니다.

*언제든 잘못된 부분이 있으면 지적해주시면 감사하겠습니다.

탄소강과 철-탄소계 평형상태도

내 블로그에 구글 에드센스을 연동했는데 ‘수익 손실 위험’이라는 경고창이 뜰 때 어떻게 해야될까? ‘자세히 알아보기’를 클릭하고 에드센스의 고객센터에 있는 글 을 보아도 도대체 무슨 말인지 잘 모르겠다. 그럼 다음과 같이 따라하면 된다. 참고로, 이 내용은 블로거(Blogger)에만 해당하는 내용이다. 위의 그림과 같이 ‘설정 > 검색 환경설정 > 수익 창출 > 맞춤 ads.txt’에 찾는다. 그 다음, 아래 소스를 복사해 ‘맞춤 ads.txt’에 복사하고 붙여넣는다. 그리고 ‘변경사항 저장’을 클릭한다. google.com, pub-000000000000(본인 에드센스 웹 게시자 ID), DIRECT, f08c47fec0942fa0 이렇게 하면 끝이다. 다 했으면, 확인을 해야할텐데.. 어떻게 할까? URL 입력란에 “http(s)://본인 웹사이트 URL/ads.txt”라고 입력하고 본인이 ‘맞춤 ads.txt’에 복사한 내용이 그대로 출력된다면 잘 작동되는 것이다. 그런데, 블로거 고객센터의 이 게시물 에 따르면.. Blogger와 애드센스의 통합을 통해서만 애드센스를 이용하도록 구성된 경우에는 ads.txt 파일을 수동으로 설정할 필요가 없습니다. Blogger에서 자동으로 설정이 이뤄집니다. 라고 한다. ‘맞춤 ads.txt’를 잘 설정했는데, 여전히 이렇게 나오더라도 별 문제가 없는 거겠지…?? 지금까지는 수익이나 에드센스에 어떤 문제가 발생하지 않은 걸 보니, 별 문제가 아닌 것 같다. (별 문제가 아니길 바란다…🙏🏻) ● ● ● 외부링크 How to Fix ads.txt error message on Google AdSense Account || Blogger Word

철-탄소의 평형상태도에 대해서 알아보자

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기계 하면 무슨 금속이 생각나시나요?

대부분의 사람들이 철 혹은 쇠를 생각하실거에요

예전에 로봇만화영화에도 무쇠팔 무쇠다리 나오자나요 ㅎㅎ

실제로 대부분 기계산업에는 철 Fe가 많이 쓰이고 있어요

그래서 포항제철(POSCO)가 망할수가 없죠 철을 안쓰면 원시시대로 돌아가겠다는 소리자나요

우리는 단순히 쇠 혹은 철로만 알고있는 금속이

다양한 종류로 만들어져서 쓰이고 있는 사실은 알고 있나요?

철은 그 쓰임에 따라 다양한 종류로 많이 나와요

그 종류를 나누는 방법엔 첨가된 원소에 따라서 탄소함량에 따라서 철의 조직 상태 에 따라서 다양하게 나누는데요

철을 자세하게 파헤치기전에 소개되는 그래프가 있어요

바로 철-탄소(Fe-C) 평형 상태도입니다.

x축은 탄소함량이고 y축은 온도를 나타냅니다. 온도와 탄소함량에 따른 철의 상태를 그래프로 그려서 나타낸게 평형상태도인데요

여기서 크게 알아야 될것은

철은 탄소 함량에 따라서 크게 순철, 강, 주철 로 나뉘어요 우리가 철을 영어로 steel인지 iron인지는

여기서 나뉘어요 강이 steel이고 주철이 iron입니다.

그렇다면 변태는 무엇일까요?

바바리맨같은 변태가 아니라 애벌레에서 성충으로 변할때 쓰는 변태의 개념으로 철에서는

자기적 성질이 면하는 자기 변태와 조직이 변하는 동소변태로 나뉠수 있겠습니다.

그렇다면 각 변태점에 대한 설명을 하겠습니다. 제가 수업시간에 배운내용을 쉽게 풀어봤어요

Ⅰ. A0변태

시멘타이트 의 자기적 변태를 A0변태라 하며, 이 변태가 생기는 온도를 A0변태점 또는

시멘타이트의 퀴리포인트(Curie point) 라고 한다. A0변태점은 탄소량에는 관계가 없고 약

210℃이다. 즉, 시멘타이트는 210℃ 이하에서는 강자성체 이지만, 이 이상의 온도에서는

상자성체 가 된다.

가열시의 A0변태점을 Ac0, 냉각시의 A0변태점을 Ar0라고 한다. A0변태점을 처음 발표한 사람은

Wologdine(1909 년)이다. A0변태는 순철에는 존재치 않는 변태이다.

부연설명 하자면 강자성체는 자성이 쌘 금속 상자성체는 자성이 약한 금속으로 쉽게 생각하시면 되요

그리고 가열시의 Ac0라는 것은 y축이 커지면서 A0선을 지나가는 개념이고 Ar0은 그 반대

Ⅱ. A1변태

강철의 공석변태를 A1변태라고 하며, 이 변태가 생기는 온도를 A1변태점이라 한다.

즉, 이 변태의 식은 다음과 같이 된다.

오스테나이트 →냉각 페라이트+시멘타이트

(고용체) ←가열 (퍼얼라이트)

A1변태는 강철과 주철에만 존재하는 것으로서, 그 온도는 약723℃이며, 탄소함유량에는 관계없다.

그러나 그 변태량은 0.85%C에서 최대이고, 이것보다 탄소량이 적을수록, 또 많을수록

변태량이 작아진다. 그리고 가열시의 A1변태를 Ac1, 냉각시의 변태를 Ar1이라 한다. Ar1변태점에서

강철은 발열하여 어두운 곳에서 보 면 돌연 빛을 내는 일이 있어 재휘점이라 고도 한다.

Ac1점에서는 강철은 수축하고, 전기저항은 커진다. (Ar1점에서는 역변화)

여기서 공석변태란 하나의 상이 두개의 상이 혼합되 있는 상태로 변한다는 뜻입니다.

오스테나이트에서 페라이트와 시멘타이트 두 상으로 되니까요 그리고 순철에는 A1 변태가 없어요

Ⅲ. A2변태

철의 자기적 변태를 A2변태라 하며, 그 온도를 A2 변태점 또는 퀴리포인트라고 한다.

즉, 철은 A2변태점 이하에서는 강자성체이나, 그 이 상에서는 상자성체가 된다. 순철의 A2변태점은

약 768℃이고, 탄소가 첨가되어도 그 온도는 그다지 변화되지 않고, 거의 일정 하다. 그리고 약

0.5%C에서 A3변태점과 합치하여, 이후 탄소량의 증가와 함께 A3변태선상을 지나, 0.85%C 에서

A1변태점과 일치한다. A2변태점 이하의 철(강자성)을 α철,A2이상 A3변태점까지의 철(상자성)을

β철이라고 한다. 그러나 A2변태는 철의 동소변태가 아니고, 또한 결정구조적으로도 α철과 β철은 같은 체심

입방정형(BCC)이므로, 이것을 구분하지 않고 전부 α철로 논하는 자가 많다.

강종 탄소량% 가열시의 A1변태(Ac1) 냉각시의 A1변태(Ar1)

아공석강 〈0.85 全퍼얼라이트가 오스테나이트로 변태함과 동시에 초석페라이트가 오스테나

이트속에 용해한다

오스테나이트에서 페라이트의 석출이 끝남과 동시에 非오스테나이트가 퍼얼라이트로 변태한다.

공석강 0.85 全퍼얼라이트가 오스테나이트로 변태한다.

全오스테나이트가 퍼얼라이트로 변태한다.

과공석강 〉0.85 全퍼얼라이트가 오스테나이트로 변태함과 동시에 초석시멘타이트속에 용해한다.

오스테나이트에서 시멘타이트석출이 끝남과 동시에 이 오스테나이트가 퍼얼라이트로 변태한다.

그래프에서 A1위에 있는 점선이 A2 그래프입니다.

Ⅳ. A3변태

철의 동소변태의 하나로서

α철(체심입방정형) →가열 β철(면심입방정형)

←냉각

의 변화를 말한다. 즉, A3변태점 이하의 철을 α철, 이상의 철을 γ철 이라 한다. 철의 A3변태점은 약

910℃이다.

철에 탄소가 들어가면 그 양에 따라 A3변태점은 910℃보다 내려가, 0.85%C(공석강)에서 726℃가

되어 A1변태점과 일치한다.

그리고 가열시의 A3변태를 Ac3, 냉각시의 것을 Ar3변태라 한다.

강철에 대한 A3변태의 뜻은

• Ac3 : 가열할 때, 페라이트가 오스테나이트에의 고용(固溶)의 종지(終止)

• Ar3 : 냉각할 때, 오스테나이트에서 페라이트의 석출(析出)이 시작

이며, 바로 Acm변태와 같은 뜻을 갖고 있는 것이다. A3변태점은 강철의 담금질, 풀림, 조질화에 특히

중요한 것으로서, 이들의 열처리는 Ac3변태점 이상 50℃쯤 높은 온도에 강철을 가열시킨 후에 한다.

Ar3변태점에서는 강철은 현저하게 팽창한다.

A3가 중요한이유는 열처리와 관련있습니다. 열처리에 관해서는 다음 포스팅에 하도록 하겠습니다.

Ⅴ. Acm변태

과공석강(0.85∼1.7%C)에만 존재하는 변태로서 그 변태점은 탄소량이 증가함에 따라서 상승한다.

Acm 변태점 : 0.85%C → 723℃, 1.7%C → 1145℃ 가열 때 Acm변태를 Accm, 냉각시의

것을 Arcm변태라고 한다.

그리고

• Accm : 가열할 때, 시멘타이트가 오스테나이트에의 고용의 종지

• Arcm : 냉각할 때, 오스테나이트에서 시멘타이트의 석출이 시작

를 의미하며, 바로 A3변태와 같이 석출변태이다. Cm은 시멘타이트(Cementite)의

약자이다. 담금질, 풀림 등의 열처리는 Acm변태점 이하에서 실시되므로 이들의

열처리에는 그다지 중요하지 않으나, 조질화, 또는 탄화작업에 있어서는 Acm선이

나타내는 온도가 상당히 중요성을 갖는다.

<출처:네이버오픈백과>

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