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상태도는 준안정 상태도이다.(1) 표준조직의 탄소강을 가열한 경우의 조직변화 담금질, 풀림 등의 실제 열처리에 있어서는 모든 경우 강을 먼저 오스테나이트 상태로 가열하는데 이것을 오세테나이트화라 한다.먼저 순철의 페라이트를 상온에서 가열해나가는 경우를 생각해보면 600~700℃ 부근까지는
6페이지 | 1,500원 | 2017.03.16
상태도 완화하였다. 이러한 체제에서는 봉건통치를 반대하는 새로운 세력이 탄생하는 것은 거의 불가능한 일이었다. 다섯째, 일본의 메이지 유신은 무력으로 정권을 빼앗았지만 중국의 변법자강 운동은 권력의 중요성을 인식하지 못했다. 여섯째, 메이지 유신 시기의 유리한 국제환경은 이를 성공으로
16페이지 | 1,200원 | 2015.09.15
상태도를 비교해 보면 Si이 약25%함유된 합금임을 알 수 있다. Pure Al과 Al-Si합금의 용융점을 살펴보면 차이가 나는 것을 확인할 수 가 있다. 이것은 다음과 같은 이유를 가지고 있다. 과냉 평형 상태에서 순금속은 일정한 온도에서 응고한다. 즉 열전대를 순금속의 용액에 넣고 서서히 냉각시키면 응고점
8페이지 | 1,500원 | 2014.09.05
상태도Ⅱ. 실험이론ⅱ-ⅳ. Fe-c 상태도에 대한 각 구간별 상세 설명①. A : 순철의 용융점 (1538℃)②. N : 순철의 A4 변태점, δ철 ↔ γ철 (1394℃)③. AB : δ페라이트의 액상선 (응고가 시작되는 온도)④. AH : δ페라이트의 고상선(응고가 종료되는 온도)⑤. HN : δ페라이트가 오스테나이트로 변태하기 시
18페이지 | 2,500원 | 2014.05.20
상태도에서 알 수 있듯이 페라이트의 최대 탄소고용도는 723℃에서 0.02%이므로 페라이트에 고용할 수 있는 탄소량은 매우 적다. 또한 α 페라이트의 탄소고용도는 온도가 내려감에 따라서 감소하여 0℃에서 약 0.008%정도이다. 탄소원자는 철 원자에 비해서 비교적 원자크기가 작으므로 철의 결정격자내의
7페이지 | 2,000원 | 2014.04.11
[자연과학] 철강재료의 열처리에 따른 미세조직 관찰 및 경도시험
상태도와 관련시켜서 나타낸 것이다. 그림 5의 (b)에서 보면 펄라이트가 형성되기 시작하는 시간과 종료되는 시간은 nose 부근에서 가장 짧고, A1선으로 온도가 올라갈수록 시간이 오래 걸린다. 또 그림 5의 (c)에서 보면 아공석강인 0.5%C강에서는 또 다른 곡선이 하나 존재하는데, 이것은 초석페라이트가
15페이지 | 2,000원 | 2014.03.26
철의 탄소고용체를 δ페라이트라고 하며, α 페라이트와 마찬가지로 BCC 결정구조를 가지지만 격자상수가 다르다. δ페라이트내의 최대탄소고용도는 1495℃에서 0.09%이다. ◆ Fe-Fe3C 상태도의 해설탄소는 철과 화합하여 시멘타이트(Fe3C)의 형태로 되는 경우와 또는 탄소單體의 흑연(黑鉛, graphite)으로 되는
10페이지 | 1,800원 | 2014.03.26
[철강재료] 강의 열처리 - 철강 조직관찰 결과 보고서
철의 가열과 냉각곡선1.2 철-탄소 평형상태도강에 있어서 가장 중요한 합금원소는 탄소이다. 탄소는 강에서 얻어질 수 잇는 광범위한 성질에 영향을 주며, 이러한 성질대문에 금속이 일상생활에서 대단히 유용한 필수품으로 되게 한다. 실온에서 α-철내에 고용될 수 있는 탄소의 용해도는 대단히 낮기
12페이지 | 2,000원 | 2014.01.14
철의 조성과 기계적 성질2. 강의 변태와 성질Fe-C 계 복수 상태도2.1 Fe-C 계 상태도☞ 강의 기본계:Fe-C계 탄소강 → Fe-흑연계 (안정계)Fe-Fe3C계 (준안정계)cf. 주철: 흑연 + 시멘타이트시멘타이트 (6.67 % C)-Fe, -Fe, -FeAB:-고용체 액상선(0.53% C)HJB:포정온도(1495℃)(0.09% C)AH:-고용체 고상선HN:
27페이지 | 2,200원 | 2013.12.23
상태도와 상경계를 통과하는 것 과 같다.철-철탄화물의 공석반응은 γ(0.76wt%C) cooling>
13페이지 | 2,000원 | 2013.12.23