問題一覧
1
비중이 작고 광택을 갖는다.
2
Pb
3
W
4
자기변태도 결정격자가 변하는 변태이다.
5
치환형 고용체
6
편정반응
7
Al
8
Zn
9
Ag>Cu>Al
10
자유전자를 갖기 때문에
11
가열온도가 동일하면 가공도가 높을수록 오랜 시간이 걸린다.
12
(111)
13
단순입방격자
14
Au
15
면심입방격자
16
정점분석법
17
연신율 및 단면 수축률의 감소
18
면심입방격자
19
원자 내부의 변화이다.
20
재결정온도
21
조성과 온도가 고정된 상태이다.
22
P+F=C+2
23
대분분이 Fe₃C 금속간 화합물로 존재
24
용강 중의 가스를 규소철, 망간철, Al 등으로 탈산하여 기공이 생기지 않도록 진정(鎭靜)시킨 강
25
노내의 내화물로
26
킬드 강괴
27
킬드강(killed steel)
28
0.02~2.04%
29
0.8%
30
약 0.8%
31
768 ˚C
32
A₂ 변태이다.
33
공석점
34
오스테나이트→오스테나이트+시멘타이트
35
A₁
36
0.86%C의 γ고용체가 723˚C에서 분열하여 생긴 Ferrite와 Cementite의 공석 조직이다.
37
A₁변태
38
불림(normalizing)에 의해서 얻은 조직을 말한다.
39
펄라이트
40
α와 Fe₃C가 층상으로 석출한다.
41
펄라이트
42
시멘타이트
43
마텐자이트
44
펄라이트
45
펄라이트
46
시멘타이트(cementite)
47
펄라이트(pearlite)
48
낮아진다.
49
S : 압연, 단조성을 좋게 하며 적열취성의 원인이 된다.
50
열팽창계수
51
P
52
황
53
탄소, 규소, 망간, 인, 황
54
C, Si, Mn, P, S
55
냉간가공시 균열이 생기기 쉽다.
56
상온 취성의 원인이 된다.
57
결정립을 조대화시킨다.
58
수소
59
강도와 경도를 증가시키고 연신율을 감소시키며 상온취성을 일으킨다.
60
균열(crack)
61
A₁ 변태점 이상에서 충분히 가열
62
A₁ 온도보다 30~50˚C 정도 높은 온도
63
비등점 - 낮은 편이 좋다.
64
Ar" 변태가 나타나는 냉각속도
65
마텐자이트
66
마텐자이트
67
마텐자이트
68
페라이트
69
페라이트(Ferrite)
70
담금질하기 전에 노멀라이징을 충분히 했다.
71
질량효과
72
위험구역을 빠르게 냉각할 것
73
마텐자이트 변태 발생 시간이 다르기 떄문에
74
질량효과가 작은 편이 경화능을 높이고 Mn, Cr 등은 질량효과를 작게 한다.
75
심냉처리
76
심냉처리(Sub-Zero Cooling)
77
잔류오스테나이트→마텐자이트화
78
담금질 후 시효변형을 방지하기 위해 잔류 오스테나이트를 마텐자이트 조직으로 얻기 위함
79
충격값을 증가시키고 시효에 의한 치수변화가 생긴다.
80
뜨임
81
스트레인(strain)을 감소시키기 위해서 행한다.
82
tempering
83
트루스타이트(troostite)가 된다.
84
오스테나이트 결정립도
85
중간풀림
86
금속결정입자의 조대화
87
석출된 성분의 고정
88
재료에 취성과 경도부여
89
Ac₃ 또는 Acm 변태점 온도 이상으로 가열하였다가 공기 중에서 냉각시켰을 때 나타나는 조직
90
오스테나이트
91
T.T.T 곡선
92
Martensite
93
마템퍼
94
조직은 베이나이트와 마텐자이트가 된다.
95
오스템퍼링
96
베이나이트
97
오스포밍(ausforming)
98
마템퍼링
99
침탄법
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330問 • 3年前問題一覧
1
비중이 작고 광택을 갖는다.
2
Pb
3
W
4
자기변태도 결정격자가 변하는 변태이다.
5
치환형 고용체
6
편정반응
7
Al
8
Zn
9
Ag>Cu>Al
10
자유전자를 갖기 때문에
11
가열온도가 동일하면 가공도가 높을수록 오랜 시간이 걸린다.
12
(111)
13
단순입방격자
14
Au
15
면심입방격자
16
정점분석법
17
연신율 및 단면 수축률의 감소
18
면심입방격자
19
원자 내부의 변화이다.
20
재결정온도
21
조성과 온도가 고정된 상태이다.
22
P+F=C+2
23
대분분이 Fe₃C 금속간 화합물로 존재
24
용강 중의 가스를 규소철, 망간철, Al 등으로 탈산하여 기공이 생기지 않도록 진정(鎭靜)시킨 강
25
노내의 내화물로
26
킬드 강괴
27
킬드강(killed steel)
28
0.02~2.04%
29
0.8%
30
약 0.8%
31
768 ˚C
32
A₂ 변태이다.
33
공석점
34
오스테나이트→오스테나이트+시멘타이트
35
A₁
36
0.86%C의 γ고용체가 723˚C에서 분열하여 생긴 Ferrite와 Cementite의 공석 조직이다.
37
A₁변태
38
불림(normalizing)에 의해서 얻은 조직을 말한다.
39
펄라이트
40
α와 Fe₃C가 층상으로 석출한다.
41
펄라이트
42
시멘타이트
43
마텐자이트
44
펄라이트
45
펄라이트
46
시멘타이트(cementite)
47
펄라이트(pearlite)
48
낮아진다.
49
S : 압연, 단조성을 좋게 하며 적열취성의 원인이 된다.
50
열팽창계수
51
P
52
황
53
탄소, 규소, 망간, 인, 황
54
C, Si, Mn, P, S
55
냉간가공시 균열이 생기기 쉽다.
56
상온 취성의 원인이 된다.
57
결정립을 조대화시킨다.
58
수소
59
강도와 경도를 증가시키고 연신율을 감소시키며 상온취성을 일으킨다.
60
균열(crack)
61
A₁ 변태점 이상에서 충분히 가열
62
A₁ 온도보다 30~50˚C 정도 높은 온도
63
비등점 - 낮은 편이 좋다.
64
Ar" 변태가 나타나는 냉각속도
65
마텐자이트
66
마텐자이트
67
마텐자이트
68
페라이트
69
페라이트(Ferrite)
70
담금질하기 전에 노멀라이징을 충분히 했다.
71
질량효과
72
위험구역을 빠르게 냉각할 것
73
마텐자이트 변태 발생 시간이 다르기 떄문에
74
질량효과가 작은 편이 경화능을 높이고 Mn, Cr 등은 질량효과를 작게 한다.
75
심냉처리
76
심냉처리(Sub-Zero Cooling)
77
잔류오스테나이트→마텐자이트화
78
담금질 후 시효변형을 방지하기 위해 잔류 오스테나이트를 마텐자이트 조직으로 얻기 위함
79
충격값을 증가시키고 시효에 의한 치수변화가 생긴다.
80
뜨임
81
스트레인(strain)을 감소시키기 위해서 행한다.
82
tempering
83
트루스타이트(troostite)가 된다.
84
오스테나이트 결정립도
85
중간풀림
86
금속결정입자의 조대화
87
석출된 성분의 고정
88
재료에 취성과 경도부여
89
Ac₃ 또는 Acm 변태점 온도 이상으로 가열하였다가 공기 중에서 냉각시켰을 때 나타나는 조직
90
오스테나이트
91
T.T.T 곡선
92
Martensite
93
마템퍼
94
조직은 베이나이트와 마텐자이트가 된다.
95
오스템퍼링
96
베이나이트
97
오스포밍(ausforming)
98
마템퍼링
99
침탄법
100
침탄법