H13 재료의 템퍼링 곡선을 그리는 방법
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H13 재료의 템퍼링 곡선을 그리려면 온도{0}}경도 연결에 대한 정보가 필요합니다. 여러 세트의 템퍼링 온도와 이에 따른 경도 값은 550~600도 범위에서 시험을 통해 획득되며 580도를 기준점으로 사용됩니다. 두 가지 템퍼링 주기와 유지 시간을 포함한 중요한 공정 매개변수가 기록되어 있습니다. 정확한 단계는 다음과 같습니다.
1. 실험 데이터 수집
절차 및 지침
온도 변화도 설정
4가지 일반적인 온도 지점으로 550도, 560도, 580도 및 600도를 선택합니다. 각 그룹에는 최소 3개의 병렬 샘플이 있어야 합니다.
표준화된 템퍼링 절차
각 온도 지점에서 두 번의 템퍼링 사이클을 수행하고 매번 최소 2시간 동안 유지합니다. 두 번째 템퍼링을 시작하기 전에 첫 번째 템퍼링 이후 공기가 실온으로 안정되도록 하십시오.
경도 테스트
물체가 실온으로 냉각되면 휴대용 경도계를 사용하여 물체의 3~5개 위치(중심, 가장자리 및 두께 경계)를 측정한 후 결과를 평균화합니다.
데이터 캡처
공작물 두께, 유지 시간, 냉각 방법, 로 온도 곡선과 같은 공정 변수를 동시에 기록합니다.
예시 데이터: 측정된 경도는 580도에서 2시간 × 2회 뜨임 후 49.8~50.3 HRC입니다.
2. 곡선을 그리는 방법
수평축의 템퍼링 온도(도)는 550~600도 범위입니다.
세로축의 평균 경도(HRC)
데이터 포인트: 각 온도 포인트의 평균 경도 값을 표시합니다.
추세선: 데이터 점을 결합하여 온도가 상승함에 따라 경도가 점차 감소하는 방식을 보여주는 부드러운 곡선을 만듭니다.
주요 정보의 주석:
"2회의 템퍼링 주기"를 주석으로 표시해야 합니다.
"유지 시간 2시간 이상"을 참고하세요.
제안된 범위를 "580도 ± 5도"로 입력합니다.
미세 구조에 대한 설명을 포함합니다(예: "균일 강화 마르텐사이트 + 분산 탄화물").
조언: 정확한 좌표와 철저한 설명을 보장하기 위해 Excel이나 Origin과 같은 프로그램을 사용하여 곡선을 그립니다.
3. 곡선의 검증 및 적용
금속학적 증거: 미세구조는 샘플의 금속학적 조사에 의해 균질한 강화 마르텐사이트 + 산란된 탄화물로 확인되었습니다.
공정 보관: 추적성을 확보하려면 각 용광로의 온도 곡선과 테스트 데이터를 보관하세요.
Process Optimization Reference: To prevent going into the brittle zone (>52 HRC) 또는 연화 구역(<48 HRC), find the hardness inflection point across the curve.
"데이터 신뢰성, 프로세스 제어 가능성 및 미세 구조 신뢰성"은 곡선의 과학적 신뢰성을 보장하는 세 가지 안전 원칙입니다.








