일반적인 탄소강 및 일부 저 합금강과 비교하여, 39nicrmo3 강철에는 니켈, 크롬 및 몰리브덴과 같은 합금 요소가 포함되어있어 탁월한 경화성이 있습니다. 담금질 공정 동안, 더 큰 공작물의 단면에서 균일 한 마르텐 사이트 구조를 얻을 수있다. 예를 들어, 대형 39nicrmo3 샤프트 또는 기어를 처리 할 때 표면에서 코어로 향하는 경화 효과가 좋은 경화 효과를 보장 할 수 있습니다. 일반적인 탄소강은 표면에서만 강화 될 수 있으며 코어는 여전히 부드러운 구조입니다.
39nicrmo3 강의 합금 요소는 강의 재결정 온도를 증가시킬 수 있습니다. 고온에서 가열되면 곡물 성장 경향은 작아서 방지 안정성이 우수합니다. 대조적으로, 일부 일반 강은 고온 열처리 중에 거친 곡물이 발생하기 쉽고 성능이 감소합니다.
템퍼링 과정에서, 39nicrmo3 강철은 더 높은 온도에서 좋은 강도와 경도를 유지할 수 있으며 템퍼링 안정성이 우수합니다. 일부 탄소강과 비교할 때, 39Nicrmo3 강철은 높은 강도와 경도를 유지하면서 Quenching 스트레스를 제거하기 위해 더 높은 템퍼링 온도에서 템퍼링 될 수 있으며, 탄소강 강화 온도는 경도를 크게 줄일 수 있습니다.
39nicrmo3 강철은 질화에 적합합니다. 질화 후, 경도가 높은 질화 층, 우수한 내마모성 및 부식성이 표면에 형성되어 부품의 표면 성능을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 항공기 엔진의 일부 주요 부분과 같이 표면 성능에 대한 요구 사항이 매우 높은 경우에 적합합니다. 이는 많은 일반 강철이 가지고 있지 않은 이점입니다.
스틸의 화학 조성 % 39nicrmo3 (1.6510) : en 10277-5-2008
| C | 시 | MN | NI | P | S | Cr | 모 |
| 0.35 - 0.43 | 최대 0. 4 | 0.5 - 0.8 | 0.7 - 1 | 최대 0. 025 | 최대 0. 035 | 0.6 - 1 | 0.15 - 0.25 |
39nicrmo3 열 처리 공정
- 연화 어닐링 : 강철을 650-690 정도로 가열 한 다음 용광로에서 천천히 냉각하여 강철의 경도를 줄여 후 후속 가공에 편리합니다. 경도는 일반적으로 240HBW보다 낮습니다.
- 정규화 : 860-880 정도로 가열 및 공기 냉각. 강철의 구조와 절단 성능을 향상시키고 곡물을 개선하며 강도와 인성을 높일 수 있습니다.
- 담금질 : 강철을 830-850 정도로 가열 한 다음 물이나 기름으로 빠르게 식히려면 마르텐 시트 구조를 얻습니다. 경도와 힘을 향상 시키지만 인성을 줄입니다.
- 템퍼링 : 담금질 후 강철을 540-630 정도로 가열하십시오. 다른 냉각 방법과 템퍼링 온도에 따르면, 경도, 인성 및 기타 특성을 조정하여 Quenching 응력을 제거하고 구조와 크기를 안정화하며 변형 및 균열을 방지 할 수 있습니다.
담금질 및 템퍼링 후 직경이 다른 39nicrmo3 강의 경도
- 직경은 16mm보다 작거나 동일하며 Brinell 경도 HB는 331-380 사이에 있습니다.
- 16-40 mm 사이의 직경은 Brinell 경도 HB가 298-359 사이에 있습니다.
- 40-100 mm 사이의 직경은 Brinell 경도 HB가 271-331 사이에 있습니다.
- 100-160 mm 사이의 직경은 Brinell 경도 HB가 240-286 사이에 있습니다.
- 160-250 mm 사이의 직경은 Brinell 경도 HB가 225-271 사이에 있습니다.




