핫 러너 재료의 결정립 성장은 노멀라이징, 어닐링 또는 변형 열처리와 같은 공정을 통해 복구할 수 있지만 과열이 발생한 경우에만 가능합니다. 그렇지 않으면 재료를 폐기해야 합니다.
1. 실현 가능한 수리 방법
|
방법 |
적용 조건 |
주요 운영 포인트 |
|
정규화 |
온화한 입자 조대화(입자 크기 4 이하) |
Ac₃보다 30~50도 이상 가열한 후 유지한 후 공기 중에서 냉각하여 입자 재결합 및 정제를 촉진합니다. |
|
완전한 어닐링 |
적당한 곡물 성장 |
오스테나이트화 온도까지 천천히 가열하고 오랫동안 유지한 후 로에서 천천히 냉각하여 균일한 미세{0}}조직을 얻습니다. |
|
변형 열처리 |
고가의-금형 수리 |
5~15% 변형을 가한 후 가열하고 담금질하여 변형 에너지를 사용하여 재결정을 유도하여 결정립을 미세화합니다. |
|
순환열처리 |
가공이 어려운-강-강(예: H13) |
다중 가열(Ac₁ 약간 아래)-냉각 주기를 통해 입자 성장 평형을 방해하고 비정상적인 성장을 억제합니다. |
참고문헌에 따르면 과열된 조직을 가진 금형강의 경우 오스테나이트 재결정 온도 이상으로 재가열하고 급냉함으로써 결정립 미세화를 달성할 수 있습니다.
2. 수리 전제 조건 및 제한 사항
수리 가능 조건: 입자 경계 산화 또는 국부적인 용융이 발생하지 않은 "과열" 상태로 제한됩니다.
되돌릴 수 없는 상황: "과열"이 발생하여 입자 경계에 공극, 산화 또는 미세 균열이 발생하면 재료가 손상되고 수리할 수 없습니다. 구성 요소를 교체해야 합니다.
위험 경고: H13 및 P20과 같이 일반적으로 사용되는 금형강은 가열 온도에 민감합니다. 부적절한 취급으로 인해 곡물의 불균일성이 악화되거나 새로운 결함이 발생할 수 있습니다.
3. 실제 운영 권장 사항
가공 전 검사: 금속 조직 검사를 통해 입자 크기 등급(GB/T 6394)을 확인하여 수리 조건이 충족되는지 확인합니다.
가열 매개변수 제어: 2차 조대화를 방지하기 위해 지나치게 빠른 가열 속도나 긴 유지 시간을 피하십시오.
미세합금강을 선호합니다: Ti, Nb 및 V를 함유한 강은 석출물을 통해 결정립 경계를 고정하여 추가 성장을 억제할 가능성이 더 높습니다.

