목차
1 어닐링 정의
2 어닐링 전의 냉간 가공에 대한 내용
3 어닐링 후 나타나는 회복 재결정 결정립 성장 이론 내용
2 어닐링 전의 냉간 가공에 대한 내용
3 어닐링 후 나타나는 회복 재결정 결정립 성장 이론 내용
본문내용
가는
현상이 일어나는데 이것을 재결정이라 한다.
가공도와 재결정과의 관계 및 재결정 현상의 특징과 주요 금속의 재결정
온도, 결정립계의 영향.
㉠가공도와 재결정과의 관계
- 가공도가 낮을수록 큰 결정이 되고, 가공도가 증가 할수록 남아 있는
에너지의 절대량은 증가 하나 소비되는 에너지에 대한 비율은 감소한다.
- 가공도에 따라 재결정이 일어나는 양상이 변하므로 실용상은 1시간에 100%재결정이 끝나는 온도를 재결정 온도라 한다.
- 가공도를 생각하지 않을 경우에 1시간 풀림으로 100% 재결정하는 온도를 재결정 온도라 한다.
- 각 금속의 대략적인 재결정온도 : 금속의 용융점(절대온도)X0.4 부근이다.
㉡재결정 현상의 특징
- 영구 변형을 일으키지 않으면 입자 크기는 변화하지 않는다.
- 일정 온도 이상이 아니면 입자의 크기는 변화하지 않는다.
- 입자 크기에 변화를 주는 온도는 영구 변형의 양에 관계 된다.
- 입자의 크기는 변형의 양과 풀림 온도에 관계 된다.
㉢주요 금속의 재결정 온도
금속
재결정 온도(C)
금속
재결정 온도(C)
금속
재결정 온도(C)
W
~1200
Cu
200~230
Zn
7~75
Mo
~900
Al
150~240
Cd
7
Ni
530~660
Au
~200
Pb
-5
Fe
350~450
Ag
~200
Sn
-7~25
Pt
~450
Mg
~150
.
㉣결정립계의 영향
- 결정립계의 길이가 길수록, 즉 결정립의 크기가 작을수록 발생하는 핵 수가 많다
- 결정립이 작은 것을 재결정하면 재결정 후에도 결정립이 작다.
- 가공 전의 결정립 크기가 작을수록 재결정립의 크기가 작아진다.
- 가공 전의 결정립 크기가 크면 가공도가 작을수록 결정립은 크다.
□결정의 성장(grain growth)
-재결정에 의해서 생긴 새로운 결정립은 온도의 상승과 시간의 경과와 함께
큰 결정립의 근처에 는 작은 졀정립을 잠식하여 크기가 커지는데 이것을
결정립 성장이라 한다.
결정 입자의 성장과 결정립 성장에 영향을 주는 요인
㉠ 결정 입자의 성장
- 고온에서 장시간 가열하거나 온도가 높을수록 급속히 이루어진다.
- 결정립의 성장은 결정립계가 볼록한 경계면의 곡선을 중심으로 이동하기
때문에 일어나는 현상이며, 결정 입자가 성장하면 기계적 성질이 나쁘게
된다.
㉡ 결정립 성장에 영향을 주는 요인
- 새로운 미세 결정은 서로 병합하여 처음에는 급속히 다음부터는 서서히
성장한다.
- 온도를 상승시키면 풀림에 의해 생긴 결정립은 커진다.
- 불용성 불순물은 결정 성장을 방해하며, 상온 가공도는 풀림에 있어서
결정립에 큰 영향을 미친다.
*온도에 다른 내부 응력과 그레인 사이즈 변화를 나타낸 그래프 재료과학 5판(저자 James F. Shackelford, 변재동, 박영구, 유임상, 장현구 공역) P.408 참고
-이 그림은 어닝링 온도가 황동 합금의 강도와 연성에 그리고 그레이 형태가 어떻게 변화 되는지를 나타내는 그림이다.(외쪽 중간에 잘려나간 글자는 Cokd worked and recovered grains)을 나타낸다.
현상이 일어나는데 이것을 재결정이라 한다.
가공도와 재결정과의 관계 및 재결정 현상의 특징과 주요 금속의 재결정
온도, 결정립계의 영향.
㉠가공도와 재결정과의 관계
- 가공도가 낮을수록 큰 결정이 되고, 가공도가 증가 할수록 남아 있는
에너지의 절대량은 증가 하나 소비되는 에너지에 대한 비율은 감소한다.
- 가공도에 따라 재결정이 일어나는 양상이 변하므로 실용상은 1시간에 100%재결정이 끝나는 온도를 재결정 온도라 한다.
- 가공도를 생각하지 않을 경우에 1시간 풀림으로 100% 재결정하는 온도를 재결정 온도라 한다.
- 각 금속의 대략적인 재결정온도 : 금속의 용융점(절대온도)X0.4 부근이다.
㉡재결정 현상의 특징
- 영구 변형을 일으키지 않으면 입자 크기는 변화하지 않는다.
- 일정 온도 이상이 아니면 입자의 크기는 변화하지 않는다.
- 입자 크기에 변화를 주는 온도는 영구 변형의 양에 관계 된다.
- 입자의 크기는 변형의 양과 풀림 온도에 관계 된다.
㉢주요 금속의 재결정 온도
금속
재결정 온도(C)
금속
재결정 온도(C)
금속
재결정 온도(C)
W
~1200
Cu
200~230
Zn
7~75
Mo
~900
Al
150~240
Cd
7
Ni
530~660
Au
~200
Pb
-5
Fe
350~450
Ag
~200
Sn
-7~25
Pt
~450
Mg
~150
.
㉣결정립계의 영향
- 결정립계의 길이가 길수록, 즉 결정립의 크기가 작을수록 발생하는 핵 수가 많다
- 결정립이 작은 것을 재결정하면 재결정 후에도 결정립이 작다.
- 가공 전의 결정립 크기가 작을수록 재결정립의 크기가 작아진다.
- 가공 전의 결정립 크기가 크면 가공도가 작을수록 결정립은 크다.
□결정의 성장(grain growth)
-재결정에 의해서 생긴 새로운 결정립은 온도의 상승과 시간의 경과와 함께
큰 결정립의 근처에 는 작은 졀정립을 잠식하여 크기가 커지는데 이것을
결정립 성장이라 한다.
결정 입자의 성장과 결정립 성장에 영향을 주는 요인
㉠ 결정 입자의 성장
- 고온에서 장시간 가열하거나 온도가 높을수록 급속히 이루어진다.
- 결정립의 성장은 결정립계가 볼록한 경계면의 곡선을 중심으로 이동하기
때문에 일어나는 현상이며, 결정 입자가 성장하면 기계적 성질이 나쁘게
된다.
㉡ 결정립 성장에 영향을 주는 요인
- 새로운 미세 결정은 서로 병합하여 처음에는 급속히 다음부터는 서서히
성장한다.
- 온도를 상승시키면 풀림에 의해 생긴 결정립은 커진다.
- 불용성 불순물은 결정 성장을 방해하며, 상온 가공도는 풀림에 있어서
결정립에 큰 영향을 미친다.
*온도에 다른 내부 응력과 그레인 사이즈 변화를 나타낸 그래프 재료과학 5판(저자 James F. Shackelford, 변재동, 박영구, 유임상, 장현구 공역) P.408 참고
-이 그림은 어닝링 온도가 황동 합금의 강도와 연성에 그리고 그레이 형태가 어떻게 변화 되는지를 나타내는 그림이다.(외쪽 중간에 잘려나간 글자는 Cokd worked and recovered grains)을 나타낸다.
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