고속강과 텅스텐강의 차이점이 명확하게 설명되어 있습니다!

HSS에 대해 알아보세요
 
고속도강(HSS)은 높은 경도, 내마모성, 내열성을 지닌 공구강으로, 담금질 과정에서 공기 중에서 냉각될 때에도 경화되어 날카로운 특성을 보이는 특성 때문에 풍강 또는 예리강이라고도 불립니다. 또한 백강이라고도 합니다.
 
고속도강은 텅스텐, 몰리브덴, 크롬, 바나듐, 코발트와 같은 탄화물 형성 원소를 함유하는 복합 합금강입니다. 합금 원소의 총 함량은 약 10~25%에 달합니다. 고속 절삭 시 고온(약 500℃)에서도 높은 경도를 유지할 수 있으며, HRC는 60 이상입니다. 이것이 고속도강의 가장 중요한 특징입니다. 탄소 공구강은 담금질 및 저온 템퍼링을 통해 상온에서 매우 높은 경도를 나타내지만, 200℃ 이상의 온도에서는 경도가 급격히 떨어져 500℃에서는 어닐링된 상태와 유사한 수준으로 경도가 저하되고 절삭 능력을 완전히 상실하게 되어 탄소 공구강 절삭 공구의 한계를 드러냅니다. 고속도강은 우수한 고온 경도를 통해 탄소 공구강의 치명적인 단점을 보완합니다.
 
고속강은 주로 복잡하고 얇은 날을 가진 내충격성 금속 절삭 공구를 제조하는 데 사용되지만, 고온 베어링 및 냉간 압출 금형(예: 선삭 공구, 드릴, 호브, 기계톱날 및 고감도 금형)을 제조하는 데에도 사용됩니다.
텅스텐강에 대해 알아보세요.
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텅스텐강(탄화물)은 높은 경도, 내마모성, 우수한 강도와 인성, 내열성, 내식성 등 여러 가지 뛰어난 특성을 지니고 있습니다. 특히, 500℃의 고온에서도 높은 경도와 내마모성이 거의 변하지 않으며, 1000℃에서도 여전히 높은 경도를 유지합니다.
 
주성분이 탄화텅스텐과 코발트인 텅스텐강은 모든 부품의 99%를 차지하고 다른 금속의 1%를 차지하기 때문에 텅스텐강이라고 불리며, 시멘트 카바이드라고도 하여 현대 산업의 '치아'로 여겨집니다.
 
텅스텐강은 하나 이상의 금속 탄화물 조성물을 포함하는 소결 복합 재료입니다. 텅스텐 탄화물, 코발트 탄화물, 니오븀 탄화물, 티타늄 탄화물, 탄탈륨 탄화물은 텅스텐강의 일반적인 구성 요소입니다. 탄화물 성분(또는 상)의 결정립 크기는 일반적으로 0.2~10 마이크론 범위이며, 탄화물 결정립은 금속 결합제를 사용하여 서로 결합됩니다. 결합 금속은 일반적으로 철족 금속이며, 흔히 코발트와 니켈이 사용됩니다. 따라서 텅스텐-코발트 합금, 텅스텐-니켈 합금, 텅스텐-티타늄-코발트 합금이 존재합니다.

텅스텐 소결 성형은 분말을 빌릿으로 압축한 다음 소결로에 넣어 특정 온도(소결 온도)까지 가열하고 일정 시간(유지 시간) 동안 유지한 후 냉각시켜 원하는 특성을 가진 텅스텐강 소재를 얻는 공정입니다.
 
①텅스텐 및 코발트 시멘트 카바이드
주성분은 탄화텅스텐(WC)과 결합제인 코발트(Co)입니다. 등급은 "YG"(한어 병음으로 "단단한, 코발트")와 평균 코발트 함량 비율로 구성됩니다. 예를 들어 YG8은 평균 WC 함량이 8%이고 나머지는 탄화텅스텐 시멘트 카바이드임을 의미합니다.
 
②텅스텐, 티타늄 및 코발트 시멘트 카바이드
주요 구성 성분은 탄화텅스텐, 탄화티타늄(TiC) 및 코발트입니다. 등급은 한자 병음으로 "YT"(단단한, 티타늄)와 평균 탄화티타늄 함량으로 구성됩니다. 예를 들어, YT15는 평균 TiC 함량이 15%이고 나머지는 탄화텅스텐과 코발트로 이루어진 탄화텅스텐-티타늄-코발트 합금임을 의미합니다.
 
③텅스텐-티타늄-탄탈륨(니오븀) 카바이드
주요 구성 요소는 탄화텅스텐, 탄화티타늄, 탄화탄탈륨(또는 탄화니오븀) 및 코발트입니다. 이러한 종류의 탄화물은 범용 탄화물 또는 만능 탄화물이라고도 합니다. 등급은 한자 병음으로 "YW"(단단한"과 "백만"을 의미) 뒤에 순차 번호가 붙어 YW1과 같이 표시됩니다.

텅스텐강은 높은 경도, 내마모성, 우수한 강도와 인성, 내열성, 내식성 등 여러 가지 뛰어난 특성을 지니고 있습니다. 특히, 500℃의 고온에서도 높은 경도와 내마모성이 거의 변하지 않으며, 1000℃에서도 높은 경도를 유지합니다. 초경합금은 선삭공구, 밀링공구, 드릴, 보링공구 등 다양한 공구 제작에 널리 사용되는 소재입니다. 신형 초경합금의 절삭 속도는 탄소강보다 수백 배 빠릅니다.

 


게시 시간: 2023년 2월 21일