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title: "강종 계열 — 효과, 이점 및 연구"
description: "16 개 문서 — 강의 주요 계열과 용도 — 공구강, 고장력 구조용강, 스프링강, 그리고 고온·저온 사용을 전제로 한 강종: 강재 공급 조건 및 제조 경로, 강철 계…"
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![강종 계열 — 강재 위키: 특성, 규격 및 시험](/images/uploads/38a82636-57dc-4c53-bae4-bddd6e1827a4/steel-wiki-steel-families-banner-1920x548.jpg)

# 강종 계열

강의 주요 계열과 용도 — 공구강, 고장력 구조용강, 스프링강, 그리고 고온·저온 사용을 전제로 한 강종.

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16 문서 — 매주 검수

## 문서

[![강재 공급 조건 및 제조 경로 — 강종 계열 문서, 강재 위키](/images/uploads/7fcb251c-01f4-4364-b7e1-3e03a694567e/wiki-hero-the-steel-manufacturing-chain-from-raw-materials-through-bf-bof-or-eaf-steelmaki-1920x823.jpg)

### 강재 공급 조건 및 제조 경로

강재 등급, 형태, 용해 경로, 처리, 표면 및 시험이 납품과 규정 준수에 어떤 영향을 미치는지 알아보세요.](/ko/위키/강종-계열/강재-공급-조건-및-제조-경로 "강재 공급 조건 및 제조 경로")[![강철 계열의 분류: 화학적 조성, 구조, 등급 및 가공 — 강종 계열 문서, 강재 위키](/images/uploads/22c2c942-63eb-4a0c-be92-9eeb64a5dbe6/wiki-hero-a-materials-laboratory-bench-displaying-steel-plate-reinforcing-bar-tool-steel-i-1920x823.jpg)

### 강철 계열의 분류: 화학적 조성, 구조, 등급 및 가공

강의 화학 조성, 미세조직, 용도, 강종 명칭 및 가공이 강의 분류를 어떻게 결정하는지 살펴보세요.](/ko/위키/강종-계열/강철-계열의-분류-화학적-조성-구조-등급-및-가공 "강철 계열의 분류: 화학적 조성, 구조, 등급 및 가공")[![강철 합금 원소와 그 야금학적 영향 — 강종 계열 문서, 강재 위키](/images/uploads/476401f0-fa99-42eb-b933-729b2ab068ec/wiki-hero-a-cross-section-of-alloy-steel-showing-iron-lattice-atoms-interstitial-carbon-su-1920x823.jpg)

### 강철 합금 원소와 그 야금학적 영향

합금 원소가 강철의 강도와 상, 가공에 미치는 영향을 알아보세요.](/ko/위키/강종-계열/강철-합금-원소와-그-야금학적-영향 "강철 합금 원소와 그 야금학적 영향")[![강철의 결정립 크기와 그 영향 — 강종 계열 문서, 강재 위키](/images/uploads/0290374b-f986-42e3-a6bf-5da5ba657463/wiki-hero-a-polished-and-etched-steel-microstructure-showing-fine-equiaxed-ferrite-grains-1920x823.jpg)

### 강철의 결정립 크기와 그 영향

ASTM E112와 EBSD가 강철의 결정립 크기를 어떻게 평가하는지, 그리고 결정립 미세화, 상, 형태 및 가공이 강도와 파괴에 어떤 영향을 미치는지 살펴보세요.](/ko/위키/강종-계열/강철의-결정립-크기와-그-영향 "강철의 결정립 크기와 그 영향")[![고강도 저합금강: 강종, 미세합금화, 가공 및 특성 — 강종 계열 문서, 강재 위키](/images/uploads/88e33162-3a09-4628-bf3d-dbddfd484d52/wiki-hero-a-thick-hsla-steel-plate-leaving-a-controlled-rolling-mill-beneath-water-cooling-1920x823.jpg)

### 고강도 저합금강: 강종, 미세합금화, 가공 및 특성

HSLA 강재를 살펴보고, ASTM A572와 A588의 합금 원소, 가공, 강도, 용접성 및 내식성을 비교해 보세요.](/ko/위키/강종-계열/고강도-저합금강-강종-미세합금화-가공-및-특성 "고강도 저합금강: 강종, 미세합금화, 가공 및 특성")[![공구강: 분류, 특성 및 용도 — 강종 계열 문서, 강재 위키](/images/uploads/db7c6061-a446-4e06-8266-94bff379e5e6/wiki-hero-a-hardened-tool-steel-punch-and-die-forming-a-precise-metal-part-inside-an-indus-1920x823.jpg)

### 공구강: 분류, 특성 및 용도

AISI 공구강 계열을 특성, 열처리, 적용 분야 및 파손 형태별로 비교하세요.](/ko/위키/강종-계열/공구강-분류-특성-및-용도 "공구강: 분류, 특성 및 용도")[![내후성 강재와 대기 부식 설계 — 강종 계열 문서, 강재 위키](/images/uploads/0ff05925-b755-4783-bc05-e7ec3fb88acc/wiki-hero-a-weathering-steel-highway-bridge-with-mature-patina-on-exposed-faces-active-rus-1920x823.jpg)

### 내후성 강재와 대기 부식 설계

화학적 조성, 수분, 염화물 및 설계가 내후성 강재의 녹청 형성에 어떤 영향을 미치는지, 그리고 ISO 9223, ASTM G101, 검사 및 코팅에 관한 지침을 알아보세요.](/ko/위키/강종-계열/내후성-강재와-대기-부식-설계 "내후성 강재와 대기 부식 설계")[![듀플렉스 스테인리스강: 미세조직, 강종 및 응용 분야 — 강종 계열 문서, 강재 위키](/images/uploads/bb088b8e-889e-4711-8af8-907e5914a52b/wiki-hero-etched-duplex-stainless-steel-showing-interwoven-ferrite-and-austenite-regions-i-1920x823.jpg)

### 듀플렉스 스테인리스강: 미세조직, 강종 및 응용 분야

2205부터 슈퍼듀플렉스까지, 듀플렉스 스테인리스강의 강종, 미세조직, 용접, 성능 및 적용 분야를 살펴봅니다.](/ko/위키/강종-계열/듀플렉스-스테인리스강-미세조직-강종-및-응용-분야 "듀플렉스 스테인리스강: 미세조직, 강종 및 응용 분야")[![마레이징강: 조성, 등급, 시효 처리 및 가공 — 강종 계열 문서, 강재 위키](/images/uploads/4803f83d-372c-43df-9932-241c1e067d02/wiki-hero-a-precision-maraging-steel-ring-and-machined-bar-in-an-industrial-heat-treatment-1920x823.jpg)

### 마레이징강: 조성, 등급, 시효 처리 및 가공

마레이징강이 강도를 높이는 원리를 알아보고, 18Ni 등급, AMS6515, M789, 열처리 및 적층 제조를 비교해 보세요.](/ko/위키/강종-계열/마레이징강-조성-등급-시효-처리-및-가공 "마레이징강: 조성, 등급, 시효 처리 및 가공")[![베어링강과 구름 접촉 피로 — 강종 계열 문서, 강재 위키](/images/uploads/ba99b4eb-c848-44c8-af47-639b88e600ee/wiki-hero-a-polished-steel-bearing-with-an-inner-ring-outer-ring-rolling-elements-and-a-vi-1920x823.jpg)

### 베어링강과 구름 접촉 피로

강재, 개재물, 열처리, 윤활 및 오염이 베어링의 피로 수명에 어떤 영향을 미치는지 알아보세요.](/ko/위키/강종-계열/베어링강과-구름-접촉-피로 "베어링강과 구름 접촉 피로")[![분말야금강: 표준, 합금 설계, 기공률 및 탄화물 — 강종 계열 문서, 강재 위키](/images/uploads/5e343b79-8e29-4f75-af80-4675d395f502/wiki-hero-a-powder-metallurgy-steel-production-line-showing-alloy-steel-powder-a-compacted-1920x823.jpg)

### 분말야금강: 표준, 합금 설계, 기공률 및 탄화물

분말 야금강이 구조, 조성, 가공 및 적용 가능한 ASTM과 ISO 표준에서 어떻게 다른지 알아보세요.](/ko/위키/강종-계열/분말야금강-표준-합금-설계-기공률-및-탄화물 "분말야금강: 표준, 합금 설계, 기공률 및 탄화물")[![스테인리스강의 부식 메커니즘 및 등급 선택 — 강종 계열 문서, 강재 위키](/images/uploads/fe0750d8-d531-4b75-af31-9f14485b90cd/wiki-hero-a-stainless-steel-process-assembly-with-a-clean-passive-surface-a-chloride-beari-1920x823.jpg)

### 스테인리스강의 부식 메커니즘 및 등급 선택

스테인리스강이 부식되는 원리를 이해하고, 사용 환경과 제작 요구 사항, 응력 및 설계에 적합한 등급을 선택하세요.](/ko/위키/강종-계열/스테인리스강의-부식-메커니즘-및-등급-선택 "스테인리스강의 부식 메커니즘 및 등급 선택")[![열처리 후 강의 미세조직 — 강종 계열 문서, 강재 위키](/images/uploads/2cc566fe-cc43-418d-b4ba-a8a403eb552e/wiki-hero-a-polished-steel-specimen-showing-a-mixed-heat-treated-microstructure-with-ferri-1920x823.jpg)

### 열처리 후 강의 미세조직

합금화, 냉각 및 상변태를 통해 열처리가 핵심적인 강 미세조직을 형성하는 방법을 알아보세요.](/ko/위키/강종-계열/열처리-후-강의-미세조직 "열처리 후 강의 미세조직")[![전기강판: 등급, 자기적 특성 및 철심 손실 제어 — 강종 계열 문서, 강재 위키](/images/uploads/3561eeb2-22ea-480b-bc22-8fd06ca693af/wiki-hero-electrical-steel-laminations-assembled-into-a-transformer-core-beside-a-motor-st-1920x823.jpg)

### 전기강판: 등급, 자기적 특성 및 철심 손실 제어

효율적인 변압기 및 모터 코어를 위해 전기강판 등급, 자기적 특성, 표준 및 철손 제어를 비교해 보십시오.](/ko/위키/강종-계열/전기강판-등급-자기적-특성-및-철심-손실-제어 "전기강판: 등급, 자기적 특성 및 철심 손실 제어")[![쾌삭강과 개재물 공학 — 강종 계열 문서, 강재 위키](/images/uploads/37b166c2-958a-43df-b672-3f9bec7e97f0/wiki-hero-a-carbide-cutting-insert-machining-a-resulfurized-free-machining-steel-bar-with-1920x823.jpg)

### 쾌삭강과 개재물 공학

MnS 개재물과 강재 조직이 가공, 공구 마모, 칩 제어 및 부식에 어떤 영향을 미치는지 살펴보세요.](/ko/위키/강종-계열/쾌삭강과-개재물-공학 "쾌삭강과 개재물 공학")[![탄소강, 합금강, 스테인리스강 및 공구강: 범주가 서로 겹치는 방식 — 강종 계열 문서, 강재 위키](/images/uploads/0f56a49b-0510-419b-9e3f-77cefbc71dcb/wiki-hero-a-materials-laboratory-workbench-displaying-a-plain-carbon-steel-bar-a-chromium-1920x823.jpg)

### 탄소강, 합금강, 스테인리스강 및 공구강: 범주가 서로 겹치는 방식

탄소강, 합금강, 스테인리스강 및 공구강을 화학 조성, 규격, 용도 및 열처리 측면에서 비교하십시오.](/ko/위키/강종-계열/탄소강-합금강-스테인리스강-및-공구강-범주가-서로-겹치는-방식 "탄소강, 합금강, 스테인리스강 및 공구강: 범주가 서로 겹치는 방식")

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