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Part 1 오스테나이트계 스테인리스강의 열처리 특성 및 성능특성

Oct 09, 2025

오스테나이트계 스테인레스강의 열처리 특성 및 성능특성

1. 스테인레스 강의 열처리 특성

스테인레스강을 열처리하는 목적은 물성, 기계적 성질, 잔류응력을 변화시키고 전처리와 가열에 의해 크게 영향을 받은 내식성을 회복시켜 스테인레스강의 최고의 성능을 얻거나 더욱 냉간 또는 열간 사용이 가능하도록 만드는 것입니다. 소위 -열 처리는 다양한 특성과 유형을 가진 스테인레스 강의 해당 가열, 담금질 및 템퍼링, 표준화 및 기타 처리를 수행하는 것입니다.

스테인레스강은 니켈과 크롬 함량이 높은 특수강입니다. 니켈, 크롬 등의 원소가 함유되어 있어 가열 시 일반 가열강의 특성을 가지지 못하며 다음과 같은 특징이 있습니다.

• 가열속도가 빠르고 가열시간이 길다.

• 스테인리스강은 열 전달이 낮고 저온에서 온도 균일성이 좋지 않습니다.

• 오스테나이트계 스테인리스강은 고온에서 빠르게 성장합니다.

• 탄화물 형성, 질화물 형성, 침탄 및 과도한 산소 생성을 방지하기 위해 로 내 분위기를 제어하는 ​​것이 중요합니다.

• 스테인레스 스틸의 낮은 밝기는 제품의 용도와 가격에 큰 영향을 미칩니다. 가열 중에 생성된 산화철 스케일은 표면의 밝기에 큰 영향을 미칩니다.

• 스테인레스 스틸 표면에 흠집이 생기지 않도록 주의하시고, 가열 시 변형을 방지하시기 바랍니다. 스테인레스강은 구조에 따라 오스테나이트, 마르텐사이트, 페라이트의 3가지 종류로 나눌 수 있습니다(그 밖에도 풍화작용, 페라이트 오스테나이트 등이 있습니다. 이 3가지 스테인레스강의 열처리는 조작방법과 목적이 다릅니다).

• 오스테나이트계 스테인리스강 1개

• 이 유형의 스테인레스 스틸은 가장 널리 사용되고 널리 사용됩니다. 그 특징은 상온에서 오스테나이트 조직으로 상변태가 일어나지 않고, 열처리로는 강화할 수 없으나 냉간가공으로는 강화할 수 있다는 점이다. 가장 일반적으로 사용되는 열처리 방법은 용체화 처리이다.

• 페라이트계 스테인리스강 2개

• 이러한 종류의 스테인레스강은 일반적으로 ν- 변태가 없으며, 고온 및 상온에서 상변태 없이 페라이트 조직을 갖는다. 그러나 강철에 탄소, 질소 등 일정량의 오스테나이트 원소가 함유되어 있으면 고온에서도 오스테나이트 조직이 형성될 수 있습니다.

• 3 마르텐사이트계 스테인리스강

• 이러한 종류의 스테인레스강은 밝은 상변태점을 가지고 있습니다. 오스테나이트 구조는 고온에서 마르텐사이트 구조로 변형되어 단단해질 수 있습니다. 크롬 함량이 높고 인성이 우수하여 담금질, 템퍼링 등 다양한 열처리 방법으로 처리할 수 있습니다.

• 이 기사에서는 일반적으로 사용되는 세 가지 유형의 스테인레스 강의 열처리 방법과 특성에 대해 설명합니다.

• 2. 오스테나이트계 스테인리스강

• 오스테나이트계 스테인리스강의 일반적인 유형은 18{4}}8강(304)입니다. 이런 종류의 강은 상변태를 하지 않기 때문에 고온(보통 1000도 이상)으로 가열하여 오스테나이트를 복원하는 동시에 탄화물을 형성하고 상의 분해 생성물이 오스테나이트로 용해된 후 급속 냉각되어 탄소 함유 오스테나이트가 고용 상태가 되어 상온에서 유지됩니다. 표 1은 오스테나이트계 스테인리스 강의 어닐링 온도를 보여줍니다.

• 표 1: 오스테나이트계 스테인리스 강의 어닐링 온도

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오스테나이트계 스테인리스 강의 어닐링 온도는 주로 탄화물의 고용 속도에 의해 결정됩니다. 이 이론에 따르면 어닐링 온도가 높을수록 좋습니다. 그러나 어닐링 온도가 높을수록 과도한 입자 성장 및 산화물 스케일 형성 증가와 같은 바람직하지 않은 효과가 발생할 수 있습니다. 오스테나이트계 스테인리스강은 상을 변화시켜 결정립을 미세화할 수 없기 때문에 결정립이 너무 크면 재료의 인장 강도가 크게 감소합니다.

가열 시간이 지남에 따라 스테인레스 스틸의 열 전달은 낮고 (특히 저온에서) 열 전달은 고온 (700-800 도)에 도달할 때만 증가합니다. 따라서 상이 큰 오스테나이트계 스테인리스강은 700~800도까지 예열한 후 신속히 담금질해야 합니다. (표 2 및 표 3 참조) 크롬계 산화물은 스테인리스의 크롬에 의해 형성되기 때문에

표 2

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표 3

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용융탄화물의 석출을 방지하기 위해서는 냉각속도도 매우 중요하며, 특히 600{2}}700도에서는 많은 탄화물이 석출되어 예민화가 일어나므로 급속한 냉각이 필요하다. 오스테나이트계 스테인리스강은 열전달율이 낮기 때문에 단면이 큰 재료에서는 아무리 빨리 냉각해도 중간 부분의 냉각 속도가 여전히 매우 약하고 많은 탄화물의 가열로 인해 예민화가 자주 발생합니다. Alili 10:10, Ama, 10:10 10:10 Aroro, 10:10 10:10은 Ama를 봅니다. .

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