산업용 장비
철과 알루미늄에서 구리와 티타늄에 이르기까지 금속은 우리의 일상 생활에서 중요한 역할을 합니다. 그들은 수많은 제품과 인공 제품의 건설에 사용됩니다. 주변을 둘러보면 실제로 금속 제품을 발견할 수 있습니다. 이 게시물에서 우리는 여섯 가지 일반적인 야금 용어를 탐구할 것입니다.
야금에서 철은 철 기반 합금을 나타냅니다. 철은 다양한 용도로 단독으로 사용되는 경우가 많지만 다른 금속이나 화합물과 혼합되어 합금을 형성할 수 있습니다. 이와 같은 합금에 고농도의 철이 포함되어 있으면 철 합금 또는 철 금속으로 간주됩니다.
반면 비철금속은 철이 거의 또는 전혀 포함되지 않은 금속 및 합금을 말합니다. 철 금속은 강도로 높이 평가되지만(아래 참조), 비철 금속은 더 가볍고 부식에 대한 보호가 더 우수하며 전기 전도성이 더 뛰어납니다. 그럼에도 불구하고 금속이나 합금에 철이 거의 없거나 전혀 없으면 비철금속으로 분류됩니다. 철 금속은 비철 금속보다 더 자주 사용되지만 거의 모든 산업 분야에서 여전히 두 가지 유형의 금속을 모두 볼 수 있습니다.
강도는 응력 하에서 영구 변형에 대한 금속의 저항을 나타냅니다. 일부 금속은 다른 금속보다 강합니다. 예를 들어, 티타늄은 알루미늄보다 훨씬 강하기 때문에 응력에 노출되었을 때 모양을 더 잘 유지할 수 있습니다. 즉, 금속의 강도는 항복 강도, 인장 강도, 전단 강도 및 압축 강도로 더 세분화될 수 있습니다.
열처리는 금속의 모양과 기타 물리적 특성을 조작하기 위해 열을 사용하는 야금 공정입니다. 금속이 재결정점 이상으로 가열되면 물리적 특성에 영향을 미치는 화학적 변화를 겪습니다. 열처리를 통해 기업은 금속의 형상과 물리적 특성을 보다 쉽게 수정할 수 있습니다.
야금학에서 탄성은 구부러지거나 변형된 후 원래 모양으로 되돌아오는 금속의 능력을 나타냅니다. 모든 금속이 구부릴 때 다시 튀어오르는 것은 아닙니다. 일부는 영구적인 변형을 겪을 것입니다. 탄성은 구부렸을 때 원래 모양으로 되돌아오는 금속의 능력을 반영합니다.
마지막으로 취성은 금속의 파손 가능성을 나타냅니다. 예를 들어, 텅스텐과 마그네슘은 스트레스를 받으면 부서지기 쉬우므로 취성으로 간주됩니다. 다른 재료와 마찬가지로 금속도 강하고 부서지기 쉽습니다. 취성은 단순히 스트레스를 받을 때 파손되기 쉬운 금속을 반영합니다.
산업용 장비
그 역사 동안 금속 주조는 검에서 풍력 터빈에 이르기까지 모든 것을 만드는 데 사용되었으며 오늘날에는 고품질 금속 부품을 만드는 가장 가치 있고 다재다능한 방법 중 하나입니다. 메탈 캐스팅이란 무엇입니까? 금속 주조 용융된 액체 금속을 금형에 붓는 것과 관련된 제조/정밀한 공정입니다. 금형의 내부 구조는 만들어지는 부품의 부정적인 인상과 결합되어 용융 금속이 금형 내에서 냉각되고 응고될 때 최종 부품의 형상을 형성합니다. 완성된 부품은 금형에서 제거됩니다. 금속 주조에는 다양한 종류가 있으며, 각각 사용 분야에 따라 고유한
대부분의 소비자는 선호하는 제품의 표면 마감에 대해 생각하지 않지만 엔지니어와 제품 팀은 후처리를 가장 중요하게 생각합니다. 열등한 제품과 우수한 제품의 차이는 종종 마무리에 달려 있으며 엔지니어는 제조 후 부품을 처리하여 특정 미적 및 기계적 특성을 달성합니다. 예를 들어, 샌드 또는 비드 블라스팅은 부드러운 금속에서 매우 눈에 띄는 매끄러운 표면 질감을 만들고 아크릴 버프는 외관을 향상시킵니다. 전착이라고도 하는 전기도금은 전기를 사용하여 부품을 금속으로 코팅하여 특정 특성을 개선하는 일반적인 금속 마감 공정입니다. 다음은 전