부적절한 가열로 인한 결함은 다음과 같이 나눌 수 있습니다. (1) 산화, 탈탄, 침탄, 황화 및 구리와 같은 매체의 영향으로 빌렛 외층의 화학적 상태 변화로 인한 결함 침탄 등과열, 과열 및 과열과 같은 내부 조직 구조의 비정상적인 변화로 인한 결함.(3) 블랭크의 온도 분포가 고르지 않아 과도한 블랭크 균열로 인한 내부 응력 (예 : 온도 응력, 조직 응력).이러한 일반적인 결함 중 몇 가지가 아래에 설명되어 있으며 나머지는 예로 볼 수 있습니다.
1. 탈탄
탈탄은 고온에서 금속 표면층의 탄소가 산화되어 표면층의 탄소 함량이 내부보다 훨씬 낮게 만드는 것을 말합니다.
탈탄 층의 깊이는 강철의 조성, 용광로 가스의 조성, 온도 및이 온도에서의 유지 시간과 관련이 있습니다.산화 분위기 가열을 사용하면 탈탄이 쉽고 고 탄소강은 탈탄이 쉽고 강철의 실리콘 함량도 탈탄이 쉽습니다.
탈탄 화는 부품의 강도 및 피로 성능을 감소시키고 내마모성을 약화시킵니다.
2. 탄소의 증가
오일로에 의해 가열 된 단조품은 종종 표면 또는 표면의 일부에 침탄됩니다.침탄 층의 두께는 1.5 ~ 1.6mm이고, 침탄 층의 탄소 함량은 최대 1 % (질량 분율)이며, 국소 지점의 탄소 함량은 2 % (질량 분율)보다 훨씬 더 많습니다.
이것은 주로 기름로 가열의 경우, 기름로 노즐 근처의 빌릿 위치 또는 두 노즐 사이의 연료 교차 분사 영역에서 기름과 공기가 잘 섞이지 않아 연소 불완전하여 빌렛 표면에 환원 침탄 분위기가 형성되어 표면 침탄 효과가 발생합니다.
침탄은 단조의 기계적 특성을 악화시키고 절단시 칼에 부딪히기 쉽습니다.
3. 과열
과열은 금속 블랭크가 너무 높은 온도에서 가열되거나 지정된 단조 및 열처리 온도 범위 내에서 너무 오래 머 무르거나 열 효과로 인한 너무 높은 온도 상승으로 인해 입자 크기가 발생하는 현상을 말합니다.
탄소강 (subeutectoid 또는 supereutectoid)은 종종 과열되어 weissner 구조를 개발합니다.마르텐 사이트 강철이 과열 된 후에는 결정 내 텍스처가 자주 나타나고 다이 강철은 일반적으로 1 차 초경 각 구조로 특징 지어집니다.티타늄 합금이 과열 된 후 뚜렷한 입계와 곧은 가느 다란 웨이와 같은 구조가 나타났습니다.합금강의 파단은 과열 후 석재 파열 또는 스트립 파단으로 나타날 수 있습니다.거친 입자로 인해 과열 구조의 기계적 특성, 특히 충격 인성이 감소합니다.
정상적인 열처리 (정규화 및 담금질) 후 과열 된 구조용 강재의 구조를 개선하고 그 성능을 복원 할 수 있습니다.그러나, 정상화 (고온 표준화 포함), 어닐링 또는 담금질 후에는 합금 구조 강의 심각한 과열을 완전히 제거 할 수 없으며,이를 종종 안정 과열이라고합니다.
4. 탄
Overburning은 금속 본체 가열 온도가 너무 높거나 고온 가열 영역에서 체류 시간이 너무 길고, 용광로 산소 및 기타 산화 가스가 금속 입자 틈새로 침투하고 철, 황, 탄소 및 기타 산화와 함께, 가용성 산화물 공융의 형성, 접촉 사이의 입자 파괴, 재료 가소성이 급격히 감소했습니다.금속이 심하게 타면 거친 부분을 제거하면 가벼운 타격으로 균열이 발생하고 금속을 꺼낼 때 타는 곳에 가로 균열이 나타납니다.
과열과 과열 사이에는 엄격한 온도 경계가 없습니다.일반적으로 곡물의 산화 및 녹는 특성을 사용하여 오버 버닝을 판단합니다.탄소강의 경우 과연 소시 입 계가 녹고, 중산 소 케미칼 다이 강 (고속 강, Cr12 형강 등)의 경우 입 계가 녹아서 어골 유광으로 보인다.알루미늄 합금이 과도하게 연소되었을 때 입계 용융 삼각형 영역과 재 용융 구가 나타났습니다.단조품을 태운 후에는 저장이 불가능한 경우가 많으므로 폐기해야합니다.
5. 열 균열
큰 단면 크기와 고 합금강 및 열전도율이 낮은 초합금 블랭크의 대형 잉곳을 가열 할 때 저온 단계에서 가열 속도가 너무 빠르면 블랭크는 큰 내부 및 외부 온도 차이로 인해 큰 열 응력을 발생시킵니다.또한 블랭크의 저온 및 열악한 가소성으로 인해 열 응력 값이 블랭크의 강도 한계를 초과하면 중앙에서 사방으로 복사열 균열이 발생하여 전체 단면 균열이 발생합니다. .
6. 구리 취성
구리는 단조 표면에서 부서지기 쉽습니다.고배율에서는 황색 구리 (또는 구리 고용체)가 입계를 따라 분포됩니다.
블랭크가 가열 될 때 용광로에 잔류 산화 구리가 남아 있으면 강철이 산화되고 고온에서 유리 구리로 환원됩니다. 용융 강철 원자는 오스테 나이트 입자 경계를 따라 팽창하여 입자 간의 연결을 약화시킵니다.또한, 강철의 구리 함량이 상대적으로 높을 때 [BBB 0 2 % (질량 분율)] 산화 분위기에서 가열하면 산화철의 표피 아래에 구리가 풍부한 층이 형성되어 강철 취성을 유발합니다.
