ㄱ | 가공경화(加工硬化)
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작성자 에이앤씨 작성일17-02-24 11:49 조회632회 댓글0건관련링크
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가공경화(加工硬化)
work hardening
일반적으로 금속은 가공하여 변형시키면 단단해지며 그 굳기는 변형의 정도에 따라 커지지만 어느 가공도(加工度)이상에서는 일정하다. 이것을 가공경화라고 한다. 인장시험(引張試驗)의 응력-변형률 선도(線圖)에서 탄성한계(OA 부분)의 끝인 항복점(降伏點)에서는 미끄럼 현상이 일어나며 이것이 일단 끝나면(B점) 그 이상의 응력에 대해서는 강한 저항을 보인다(BCD 부분). 이 부분에 해당하는 응력이 가해진 재료는 원래의 재료보다 탄성한계나 항복점이 높아져서 소성변형이 일어나기 어렵고 단단한 성질을 가지게 된다. 금속결정의 변형은 전위(傳位)라는 원자면의 가지런하지 않은 부분이 결정(結晶) 속을 지나감으로써 일어나며, 가공 정도가 증가함에 따라 전위가 특정 부분에 모여 그 이상의 변형을 방해하므로 단단해지는 것이다. 경화된 것을 다시 연화(軟化)시키려면 절대온도로 표시 된 그 금속의 녹는점의 2분의 1보다 높은 온도로 가열하면 된다.
work hardening
일반적으로 금속은 가공하여 변형시키면 단단해지며 그 굳기는 변형의 정도에 따라 커지지만 어느 가공도(加工度)이상에서는 일정하다. 이것을 가공경화라고 한다. 인장시험(引張試驗)의 응력-변형률 선도(線圖)에서 탄성한계(OA 부분)의 끝인 항복점(降伏點)에서는 미끄럼 현상이 일어나며 이것이 일단 끝나면(B점) 그 이상의 응력에 대해서는 강한 저항을 보인다(BCD 부분). 이 부분에 해당하는 응력이 가해진 재료는 원래의 재료보다 탄성한계나 항복점이 높아져서 소성변형이 일어나기 어렵고 단단한 성질을 가지게 된다. 금속결정의 변형은 전위(傳位)라는 원자면의 가지런하지 않은 부분이 결정(結晶) 속을 지나감으로써 일어나며, 가공 정도가 증가함에 따라 전위가 특정 부분에 모여 그 이상의 변형을 방해하므로 단단해지는 것이다. 경화된 것을 다시 연화(軟化)시키려면 절대온도로 표시 된 그 금속의 녹는점의 2분의 1보다 높은 온도로 가열하면 된다.