금속
많은 사람들이 연철과 주철을 같은 재료로 생각하지만 사실 둘 사이에는 많은 차이점이 있습니다. 이 두 재료를 만들기 위해 따라야 하는 생산 프로세스가 이 두 재료를 실제로 구별하는 요소이며 서로 다른 특성과 이점을 가지고 있음을 알게 될 것입니다. 다음 프로젝트에 가장 적합한 재료를 결정하는 데 도움이 되도록 연철과 주철을 비교할 때 주요 차이점이 무엇인지 알아내는 동안 계속 읽으십시오.
가장 간단한 용어로 연철은 가열 된 다음 도구로 작업하는 일종의 철입니다. 그것은 주로 혼합물에 약간의 슬래그가 첨가된 원소 철로 만들어집니다. 연철을 만들기 위해 재료를 가열한 다음 도구로 작업하여 모양을 만듭니다. 연철의 가장 좋은 점은 매우 가단성이 있다는 것입니다. 이렇게 하면 재료를 가열했다가 나중에 다시 가열하여 필요에 따라 다양한 모양을 만들 수 있습니다.
연철과 주철을 비교할 때 연철 작업을 하면 할수록 재료가 더 강해진다는 사실에 놀랄 수 있습니다. 그것은 주철에서 찾을 수 있는 것보다 적은 탄소로 구성되어 있기 때문에 이러한 유형의 철은 작업하기에 더 연성이고 더 부드럽습니다. 연철에 아무리 많은 압력을 가해도 고장나기 전에 높은 수준의 압력을 견딜 가능성이 높습니다.
명심해야 할 한 가지는 오늘날 연철이 종종 잘못 표시된다는 것입니다. 많은 회사에서 이 용어를 사용하여 검정색으로 칠해진 모든 유형의 강철을 설명하지만 위에서 설명한 재료가 아닙니다. 진짜 연철은 대장장이가 자신의 기술과 경험을 사용하여 철을 가열한 다음 원하는 모양을 만듭니다.
주철은 주형에 붓기 전에 먼저 녹여서 식힌 다음 굳히는 철의 일종입니다. 다양한 철 합금에 주철이라는 라벨을 붙일 수 있지만 일반적으로 회주철을 설명하기 위해 이 용어를 사용합니다. 주철이 순철이라고 생각할 수도 있지만 실제로는 최대 4%의 탄소와 약간의 망간 및 규소가 포함되어 있습니다. 황과 인이 재료에 혼합되어 단단하지만 가단성이 없는 철이 생성되는 것은 드문 일이 아닙니다.
주철은 연철과 주철을 비교할 때 훨씬 더 부서지기 쉽지만 여전히 광범위한 응용 분야에서 사용할 수 있는 강력한 재료입니다. 탄소와 철의 혼합물은 이러한 독특한 특성을 제공합니다. 일반적으로 원하는 모양으로 늘리거나 망치질할 수 없습니다. 이는 결국 구부러지거나 왜곡될 수 있기 때문입니다. 좋은 소식은 압축 강도가 매우 우수하기 때문에 여전히 매우 튼튼한 소재라는 것을 알게 될 것입니다.
연철과 주철을 비교할 때 이 두 재료 사이에 많은 차이점이 있음을 알 수 있습니다. 생산 프로세스는 둘을 구분하는 가장 중요한 요소이지만 최종 결과도 고려해야 합니다. 연철을 가열할 때마다 연철이 계속해서 강해지고 있음을 알게 될 것입니다. 이것이 연철이 많은 응용 분야와 이점을 지닌 오래 지속되는 재료이기 때문에 회사에서 다양한 상업용 응용 프로그램에 연철을 사용하는 이유입니다.
우리는 일반적으로 연철이 더 강하다고 생각하지만 주철은 더 단단한 재료입니다. 이는 많은 응용 분야에 필수적인 압력이나 스트레스를 받았을 때 변형될 가능성이 적다는 것을 의미합니다. 두 종류의 철 모두 산소와 습기에 노출되면 부식될 수 있다는 점에 유의하십시오. 미래에 습기와 강수에 노출되지 않도록 이러한 유형의 금속을 보호하는 가장 좋은 방법에 대해 생각하고 싶을 것입니다. 두 자료 모두 다양한 프로젝트를 위한 훌륭한 옵션이며, 저희 팀이 귀하에게 가장 적합한 옵션을 결정하는 데 도움을 드릴 것입니다.
금속
연성 철 주물에는 많은 장점이 있습니다. 구상 철 또는 구상 철이라고도 하는 연성 철은 실제로 고유한 미세 구조로 인해 높은 강도, 유연성, 내구성 및 탄성을 나타내는 철 그룹입니다. 주철은 일반적으로 3% 이상의 탄소를 함유합니다. 부러지지 않고 구부러지거나 비틀리거나 변형될 수 있습니다. 기계적 성질은 강철과 유사하며 표준 주철을 훨씬 능가합니다. 연성 철 주물 용융 연성 철이 금형의 빈 공간에 부어진 결과로 생긴 고체 금속 물체입니다. 연성 철은 이후 냉각되고 그것이 차지하는 공극의 형태로 응고됩니다. 연성 철이란 무엇
주철 용접이 가능하지만 탄소 함량이 높기 때문에 문제가 있습니다. 이 탄소 함량은 종종 2-4%로 대부분의 강철의 약 10배입니다. 용접 과정에서 이 탄소는 용접 금속 및/또는 열 영향 영역으로 이동하여 취성/경도가 증가합니다. 이는 차례로 용접 후 균열로 이어질 수 있습니다. 주철은 다양한 비율의 철과 탄소로 구성되며 특정 특성을 개선하기 위해 망간, 규소, 크롬, 니켈, 구리, 몰리브덴 등과 같은 추가 요소가 있습니다. 또한 불순물보다 황, 인 함량이 훨씬 높아 크랙 없이 용접이 어렵다. 다양한 유형의 주철에는 회주철, 백색