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title: "쾌삭강과 개재물 공학 | Steel Equivalents"
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![쾌삭강과 개재물 공학](/images/uploads/37b166c2-958a-43df-b672-3f9bec7e97f0/wiki-hero-a-carbide-cutting-insert-machining-a-resulfurized-free-machining-steel-bar-with-1920x823.jpg)

강종 계열

# 쾌삭강과 개재물 공학

MnS 개재물과 강재 조직이 가공, 공구 마모, 칩 제어 및 부식에 어떤 영향을 미치는지 살펴보세요.

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- [자유절삭강을 책임 있게 명시하고 비교하는 방법](/ko/%EC%9C%84%ED%82%A4/%EA%B0%95%EC%A2%85-%EA%B3%84%EC%97%B4/%EC%BE%8C%EC%82%AD%EA%B0%95%EA%B3%BC-%EA%B0%9C%EC%9E%AC%EB%AC%BC-%EA%B3%B5%ED%95%99#자유절삭강을-책임-있게-명시하고-비교하는-방법 "자유절삭강을 책임 있게 명시하고 비교하는 방법")
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## 자유절삭강이 실제로 의미하는 것

#### 절삭성 반응 측정 항목

- **칩 형성** 재료가 짧고 관리하기 쉬운 칩을 얼마나 쉽게 생성하는지를 나타낸다.
- **절삭력** 지정된 절삭 속도, 이송, 절삭 깊이 및 공구 조건에서 발생하는 힘이다.
- **공구 마모** 여유면 마모, 크레이터 마모, 치핑 또는 기타 손상의 발생 속도이다.
- **표면 건전성** 거칠기, 뜯김, 잔류 응력 및 표면 근방 손상이 허용 가능한 수준으로 유지되는지를 나타낸다.

자유절삭강은 특정 조건에서 양호한 절삭 반응을 나타내는 강이다. 이는 황 함량만으로 정의되지 않으며, 특정 개재물이 단독으로 존재하는지에 따라서도 정의되지 않는다. 유용한 평가는 재료가 칩을 어떻게 형성하는지, 어느 정도의 절삭력을 발생시키는지, 공구가 얼마나 빠르게 마모되는지, 그리고 규정된 절삭 속도, 이송량, 절삭 깊이, 절삭유 조건 및 공구 형상에서 가공 표면이 허용 가능한 건전성을 유지하는지를 묻는다.

#### 핵심 원칙

절삭성은 황 함량의 반응이 아니라 시스템의 반응이다. 조성, 미세조직, 강도 수준, 절삭 조건, 절삭유 및 공구 재료에 따라 결과가 달라질 수 있다.

이 정의가 중요한 이유는 절삭성이 시스템 특성이기 때문이다. ASM Handbook은 화학 조성, 미세조직, 강도 수준, 절삭 조건, 절삭 유체 및 공구 재료를 상호작용하는 제어 요소로 규정한다. 이 중 어느 하나라도 변경하면 두 강종의 절삭성 순위가 달라질 수 있다. 중황첨가 강종은 중간 절삭 속도에서 초경 인서트로 자유롭게 절삭될 수 있지만, [고속도강](/ko/분류/고속도강 "고속도강") 공구, 날카롭고 연마된 공구, 단속 절삭 또는 건식 가공에서는 다르게 거동할 수 있다. 또한 동일한 용해 내에서도 노멀라이징재, 냉간 인발재, 조질재는 서로 다른 칩과 마모율을 나타낼 수 있다.

절삭성 설계 변수와 주요 상충 관계.
| 강종 계열 또는 변수 | 절삭성 관련 역할 | 주요 상충 관계 |
|---|---|---|
| SAE/AISI 11xx | 첨가된 황이 과잉 MnS 개재물을 형성한다 | 횡방향 연성 및 피로 저항이 저하될 수 있다 |
| SAE/AISI 12xx | 첨가된 황과 약 0.04–0.12%의 인 | 연성 및 인성 저하 가능성을 감수하고 칩 파단이 개선된다 |
| 납 첨가 재황화강 | 납이 황화물과 함께 존재하거나 유리 납 입자로 존재할 수 있다 | 노출, 재활용, 용접 및 환경 관련 우려가 있다 |
| 쾌삭 스테인리스강 | 제어된 황 첨가가 황화물 집단을 변화시킨다 | 공식 부식 민감성 및 횡방향 특성이 저하될 가능성이 있다 |

따라서 황은 보편적인 절삭성 등급이 아니라 설계 변수이다. SAE/AISI 11xx강에서는 첨가된 황이 주로 망가니즈와 결합하여 과잉 황화망가니즈, 즉 MnS를 형성한다. 이러한 개재물은 칩의 국부적인 강도를 약화시키고, 칩 분절을 촉진하며, 공구–칩 계면의 접촉 조건을 완화할 수 있다. SAE/AISI 12xx강에서는 인도 첨가되며, *Mechanical Engineers’ Handbook*, *Carbon and Alloy Steels* (2022)은 이 계열의 인 함량을 약 0.04–0.12%로 제시한다. 인은 칩 분리를 돕고 경도를 높일 수 있지만, 그 효과는 모재 조직, 연성 및 의도된 사용 특성과 함께 고려해야 한다.

절삭성은 황 함량만이 아니라 상호작용하는 화학 조성, 기지 조직, 가공 및 절삭 변수에 좌우된다. Strong evidence

ASTM 심포지엄 자료집 *Additives to Steel and Iron for Improved Machinability* (2024)은 황, 납, 셀레늄, 텔루륨, 인, 질소, 망가니즈-황 비율 및 ASTM 규격을 절삭성 설계 변수로 다룬다. 이는 “황이 많을수록 가공이 쉽다”라고 말하는 것보다 정확한 관점이다. 황 함량은 잠재적인 개재물 집단을 변화시키지만, 망가니즈의 가용량, 산소 제어, 칼슘 처리, 희토류 첨가, 응고, 압연 및 열처리가 그 집단이 실제로 어떤 형태가 되는지를 결정한다.

개재물 공학**개재물 공학** 제강 및 가공을 통해 비금속 개재물의 화학 조성, 양, 크기 분포, 형상 및 공간 배열을 의도적으로 제어하는 것. \[1\] \[1\] [**ISO 4967:2026**](https://www.iso.org/standard/86687.html). International Organization for Standardization. ISO standard, 2026.

개재물 공학은 제강 및 가공 변수를 통해 개재물의 조성, 양, 크기 분포 및 형상을 조정하는 것을 의미한다. 측정은 공학적 설계와 동일하지 않다. ISO 4967:2026은 “최소 3의 압하비”를 갖는 압연 또는 단조 강제품에서 비금속 개재물을 현미경으로 판정하는 방법을 규정하지만, 해당 표준은 기준 도표가 자유절삭강에는 전적으로 적용되지 않는다고도 경고한다. 도표에 의한 등급 평가는 개재물 집단의 상태를 나타낼 수 있지만, 해당 입자들이 원하는 칩 분절, 공구 수명 또는 표면 마무리를 만들어 내는지는 보여 주지 못한다. 측정된 특징은 공학적 질문과 일치해야 한다.

### 절삭성은 황의 백분율이 아니라 시스템 특성이다

#### 기지 조직과 그 영향

페라이트

비교적 연한 기지 조직으로 소성 유동을 용이하게 할 수 있지만, 일부 조건에서는 부착을 촉진할 수 있다.

펄라이트

강도와 층간격이 절삭 저항에 영향을 미치는 페라이트–시멘타이트 조직.

마르텐사이트

절삭력과 연마성 공구 마모를 증가시킬 수 있는 경질 기지 조직.

베이나이트

강도와 형태가 전단 저항에 영향을 미치는 변태 조직.

뜨임 조직

경도, 인성 및 탄화물 상태가 절삭 중 개재물 거동을 변화시키는 열처리 기지 조직.

모재 조직은 개재물이 작용하는 기계적 환경을 결정한다. 페라이트, 펄라이트, 마르텐사이트, 베이나이트 및 뜨임 조직은 소성 유동에 대한 저항과 구성인선 형성 경향이 서로 다르다. 강도 수준과 경도는 절삭력에 영향을 미치며, 인성은 칩의 연성과 칩 내부에서 균열이 전파되는 방식에 영향을 준다. 강재에 절삭성을 향상시키는 개재물 집단이 포함되어 있더라도, 모재가 강하거나 가공경화되는 경우에는 높은 절삭력이 필요할 수 있다.

이 때문에 절삭성은 인장 강도, 경도, 인성, 피로 성능 및 내식성과 구분해야 한다. 낮은 절삭력이 높은 피로 강도를 입증하는 것은 아니다. 칩이 쉽게 분리된다고 해서 충분한 파괴 인성이 보장되는 것도 아니다. 자유절삭 스테인리스 강종은 밀접하게 관련된 저황 강종보다 가공이 쉬울 수 있지만, 그 황화물이 공식 부식 저항성을 낮추거나 횡방향 연성을 변화시킬 수 있다. 절삭성은 제조 과정에서의 반응을 설명하는 것이며, 부품에 요구되는 특성 규격을 대체하지 않는다.

1995년 절삭성 연구에서 비교된 황화물 집단.
| 개재물 집단 | 보고된 가공 효과 | 선호되는 반응 |
|---|---|---|
| MnS | 보고된 절삭력 비교에 포함됨 | 기준 집단 |
| (Mn,Ca)S | 보고된 절삭력 비교에 포함됨 | 칼슘으로 개질된 화학 조성 |
| MnS–RE2S3 | 보고된 절삭력 비교에 포함됨 | 희토류 함유 집단 |
| (Mn,Ca)S–RE2S3 | 보고된 절삭력 비교에 포함됨 | 칼슘 및 희토류 함유 집단 |

\[2\] \[2\] [**Effects of the composition, shape factor and area fraction of sulfide inclusions on the machinability of re-sulfurized free-machining steel**](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0924013695021442). Journal study authors. Journal study, 1995.황화물의 형상과 화학 조성은 서로 다른 상충 관계를 만든다. 1995년 연구인 *Effects of the composition, shape factor and area fraction of sulfide inclusions on the machinability of re-sulfurized free-machining steel*은 절삭력에 미치는 영향을 MnS, (Mn,Ca)S, MnS–RE2S3, (Mn,Ca)S–RE2S3의 순서로 보고했다. 길쭉한 황화물은 절삭력을 더 효과적으로 감소시킨 반면, 구상 황화물은 공구 여유면 마모를 더 효과적으로 줄였다. 이 결과는 절삭성을 단일 점수로 평가하는 관점을 부정한다. 절삭력을 가장 크게 낮추는 개재물 집단이 공구 날을 가장 잘 보존하는 집단과 일치하지 않을 수 있기 때문이다.

절삭성 지수(%)

이 글은 절삭성 지수 범위를 200%에서 100%로 보고한다. 양 끝값 비교를 보편적인 강종 순위로 간주해서는 안 된다.

\[3\] \[3\] [**Quantitative analysis of sulphide inclusions in free cutting steels and their influence on machinability**](https://popups.uliege.be/0351-580x/index.php?id=2336). University of Liège study authors. University of Liège publication, 1995.

리에주대학교의 별도 정량 연구인 *Quantitative analysis of sulphide inclusions in free cutting steels and their influence on machinability* (1995)는 절삭성 지수가 “황화물 개재물의 형상비에 따라 200%에서 100%까지 변했다”고 보고했다. 이 연구는 자유절삭 가공성에 구상 망가니즈 황화물 개재물이 유리하다고 보았다. 형상비, 면적 분율, 간격 및 배향은 명목상 황 함량만큼 중요할 수 있다. 압연은 작업 방향을 따라 황화물을 길게 늘이므로, 그 방향에 평행하게 가공하는 경우와 횡방향으로 가공하는 경우 서로 다른 개재물 형상에 노출될 수 있다.

#### 가공상 주의사항

과도하게 크거나, 조대하거나, 군집을 이루거나, 결합 상태가 불량한 입자는 칩 분리를 개선하더라도 피로 성능과 표면 품질을 손상시킬 수 있다.

칼슘 처리는 이러한 형상과 화학 조성을 제어하는 한 가지 방법이다. 칼슘은 산화물 개재물을 개질하고 황화물 형성에 영향을 줄 수 있으며, 산화물과 황화물 사이의 칼슘 분배를 열역학적으로 예측하면 결과적인 개재물 집단을 조정하는 데 도움이 된다. 목표는 단순히 개재물의 체적을 최대화하는 것이 아니다. 과도하게 크거나, 조대하거나, 군집을 이루거나, 결합력이 불충분한 입자는 피로 성능과 표면 품질을 저하시킬 수 있다. \[4\] \[4\] [**Free-machining stainless steels grades**](https://bssa.org.uk/bssa_articles/free-machining-stainless-steels-grades/). British Stainless Steel Association. BSSA technical article, 2024.

납 첨가 중황첨가 강은 또 다른 메커니즘을 보여 준다. 납은 황화물 개재물과 함께 존재하거나 자유 납 입자로 존재할 수 있으며, 마찰을 줄이고 칩 분리를 도울 수 있다. 2024년 British Stainless Steel Association이 설명한 바와 같이, 자유절삭 스테인리스강에서 황화물 개재물은 “공구–공작물 계면의 고체 윤활제”로 작용할 수 있다. BS EN 10088은 일부 강종에 대해 황을 0.015% 또는 0.030% 첨가한 절삭성 개선 변형 강종을 허용한다. 이러한 첨가는 가공 거동을 변화시키지만, 동시에 내식성, 용접성, 연성 및 개재물과 관련된 손상도 평가해야 한다.

### 칩 형성, 절삭력, 공구 마모 및 표면 건전성

#### 기록해야 할 절삭 가공 반응

- **칩 길이** 칩 제어 거동과 배출 위험을 나타낸다.
- **절삭력** 정의된 조건에서 칩 형성에 대한 저항을 정량화한다.
- **여유면 마모 폭** 여유면의 마모를 추적한다.
- **크레이터 깊이** 경사면의 마모를 추적한다.
- **표면 거칠기** 가공 후 표면 조직을 측정한다.
- **금속조직학적 손상** 뜯김, 번진 재료, 백색층 또는 재경화층 및 표면 근방 결함을 드러낸다.

짧은 칩은 칩의 엉킴, 배출 문제 및 절삭 영역 주변의 작업 중단을 줄이기 때문에 유용하다. MnS 입자는 국부 전단을 유발하고, 칩의 연속성을 끊으며, 칩과 공구 사이의 실제 접촉 면적을 줄일 수 있다. 그러나 짧은 칩은 여러 결과 중 하나일 뿐이다. 공구 마모와 표면 상태는 다른 양상을 보일 수 있다.

여유면 마모는 공구가 새로 가공된 표면과 마찰할 때 발생하고, 크레이터 마모는 고온에서 미끄러지는 칩과의 접촉에 의해 경사면에 발생한다. 접착, 연삭, 확산, 열적 연화 및 화학 반응은 함께 작용할 수 있다. 절삭력을 낮추는 개재물이라도 경질 산화물 물질을 포함하면 연삭 마모를 촉진할 수 있으며, 열 접촉을 변화시켜 공구 날이 불리한 온도에 도달하게 할 수도 있다. 구상 황화물은 길쭉한 황화물보다 여유면 마모를 더 효과적으로 줄일 수 있으며, 후자가 더 낮은 절삭력을 발생시키는 경우에도 그러하다.

표면 건전성에는 거칠기, 잔류 응력, 소성 변형, 뜯김, 눌어붙은 재료, 백색층 또는 재경화층, 그리고 모재에서 빠져나온 표면 근처 개재물이 포함된다. 강재는 칩을 깔끔하게 절단하면서도 뜯김 흔적이나 인장 잔류 응력을 남길 수 있다. 절삭 속도, 이송량, 공구 노즈 반경, 날 처리, 절삭유의 화학 조성 및 공구 재료에 따라 개재물의 이점이 표면에서도 유지되는지가 결정된다.

따라서 가공 시험에서는 시험 조건과 반응 지표를 명시해야 한다. 절삭력, 칩 길이, 여유면 마모 폭, 크레이터 깊이, 공구 수명, 거칠기 및 금속조직학적 표면 손상은 서로 다른 측정값이다. 어떤 단일 개재물 등급도 이 모든 항목을 예측할 수 없다. 자유절삭강이란 강종 표시에서 황 함량 하나로 인쇄된 수치가 아니라, 규정된 가공 시스템에서 공학적으로 설계된 거동을 의미한다.

## 절삭 중 개재물이 중요한 이유

![쾌삭강과 개재물 공학](/images/uploads/9560e58a-0cb2-43d2-8bea-bbded29425a9/wiki-inline-a-labelled-cross-sectional-diagram-of-the-tool-chip-workpiece-interface-showing-1920x1094.jpg)[](/images/uploads/9560e58a-0cb2-43d2-8bea-bbded29425a9/wiki-inline-a-labelled-cross-sectional-diagram-of-the-tool-chip-workpiece-interface-showing-1920x1094.avif "이미지 확대 — 쾌삭강과 개재물 공학")Sulfide inclusions interrupt the highly strained zones where chips form and slide across the tool.

### 공구–칩–공작물 계면

절삭은 단순한 재료 제거가 아니라 집중 변형 과정이다. 좁은 1차 전단 영역에서 공작물이 칩으로 변환되고, 칩이 경사면을 따라 미끄러지는 지점에서는 2차 변형 영역이 형성된다. 또한 공구 여유면과 새로 가공된 표면 사이에는 세 번째 접촉 영역이 존재한다. 이 세 영역 모두에서 압력, 온도, 변형률 속도 및 미끄럼 속도가 높기 때문에 강의 국부적 조직에 발생하는 작은 변화도 절삭력, 열 흐름, 칩 형상, 구성인선 및 공구 마모를 변화시킬 수 있다.

황화물 개재물이 중요한 이유는 이러한 고변형 영역 내부에서 강의 기지조직을 단절하기 때문이다. SAE/AISI 11xx 강에서는 첨가된 황이 주로 망가니즈와 결합하여 과잉 망가니즈 황화물을 형성하며, 일반적으로 MnS로 표기한다. 이 개재물은 주변의 페라이트, 펄라이트 또는 마르텐사이트 기지보다 더 연하고 변형되기 쉬우나, 그 거동은 온도, 변형률 속도 및 기지 강도에 크게 좌우된다. 절삭날이 재료를 통과할 때 길게 늘어난 MnS 입자는 변형되거나, 기지와의 결합이 끊어지거나, 국부 전단이 집중되는 약한 경로를 형성할 수 있다. 그 결과 개재물이 없는 동등한 기지 영역에서보다 전단 영역을 진행시키는 데 필요한 힘이 감소한다.

영국 스테인리스강협회와 Nickel Institute는 쾌삭 스테인리스강의 황화물을 단순히 원치 않는 오염물이 아니라 절삭에 적극적으로 작용하는 구성 성분으로 설명한다. 이 구분은 중요하다. 황은 하나의 보편적인 메커니즘으로 작용하는 것이 아니며, 개재물도 존재한다는 이유만으로 유익한 것은 아니다. 절삭날이 마주하는 조건은 개재물의 화학 조성, 형상, 크기, 간격, 면적 분율, 방향성 및 기지와의 결합 상태에 의해 결정된다. 기지의 상태도 그만큼 중요하다. 경도가 높고 가공경화되는 오스테나이트 기지는 더 연한 페라이트 또는 펄라이트 기지와 매우 다르게 반응할 수 있다.

경사면**경사면** 절삭 중 칩이 그 위로 흐르는 공구 표면.

경사면에서는 파쇄된 황화물과 황이 풍부한 반응 생성물이 칩과 공구 사이의 부착을 감소시킬 수 있다. BSSA는 특히 쾌삭 스테인리스강의 황화물 개재물이 공구–공작물 계면에서 고체 윤활제처럼 작용할 수 있다고 설명한다. 그렇다고 모든 황화물이 연속적인 윤활막을 형성한다는 뜻은 아니다. 그 효과는 개재물이 접촉 표면까지 도달하는지, 개재물이 변형되는지 또는 파괴되는지, 공구 재료, 절삭 속도, 이송, 절삭 깊이 및 절삭유에 따라 달라진다. 고속에서 건식으로 절삭하는 초경 공구가 놓이는 화학적·열적 환경은 다량의 절삭유를 사용하는 코팅 공구의 환경과 다르다.

납 첨가 재황화강은 화학 조성에 따라 거동이 달라지는 또 다른 사례를 제공한다. 납은 황화물 개재물과 함께 존재하거나 유리 납 입자로 존재할 수 있다. 이러한 구성 성분은 계면 부착을 낮추고 칩 분리를 돕지만, 개재물 집단과 압력 하에서 표면이 반응하는 방식도 변화시킨다. ASTM International의 2024년 심포지엄 설명은 황, 납, 셀레늄, 텔루륨, 인, 질소, 망가니즈–황 비 및 해당 ASTM 규격을 상호작용하는 피삭성 설계 변수로 다룬다. 이는 황에만 고정된 피삭성 이점을 부여하는 것보다 더 정확한 접근이다.

같은 점은 [스테인리스강](/ko/분류/스테인리스강 "스테인리스강") 등급에도 적용된다. BS EN 10088은 일부 등급에 대해 황을 0.015% 또는 0.030% 첨가한 절삭용 변형 등급을 허용한다. 이러한 한계값은 관리된 등급 화학 조성을 나타낼 뿐이며, 모든 용해 및 모든 가공 조건에서 동일한 공구 수명이나 칩 형상을 보장하지는 않는다. 칼슘 처리는 산화물과 황화물의 화학 조성 및 형태를 변화시킬 수 있다. 산화물과 황화물 사이에서 칼슘이 분배되는 양상을 열역학적으로 예측하면 일반적인 길게 늘어난 MnS와는 다르게 거동하는 개재물 집단을 목표로 설정하는 데 도움이 된다.

따라서 개재물 측정에는 명확한 목적이 필요하다. ISO 4967:2026은 “최소 3의 압연비 또는 단조비”를 갖는 압연 또는 단조 강 제품에서 비금속 개재물을 현미경으로 판정하는 방법을 규정하지만, 표준 기준 도표가 쾌삭강에는 완전히 적용되지 않는다고도 경고한다. 도표에 따른 등급 평가는 해당 방법의 조건에서 청정도를 설명할 수 있지만, 칩 제어 또는 여유면 마모를 예측하지 못할 수 있다. 대신 관련 공학적 측정에는 3차원 형태, 개재물 간격, 면적 분율 또는 절삭 방향에 대한 방향성이 필요할 수 있다.

### 칩 분절, 윤활 및 균열 개시

길게 늘어난 황화물은 변형을 불균일하게 만들어 칩의 분절을 도울 수 있다. 1차 전단 영역이 진행할 때 개재물과 그 주변 기지는 동일한 방식으로 변형을 전달하지 않는다. 입자는 압연 방향을 따라 늘어나거나, 양 끝에서 파괴되거나, 기지에서 분리될 수 있다. 이러한 현상은 국부적인 응력 집중을 만든다. 그러면 인접한 전단 밴드가 칩을 가로질러 서로 연결되면서 하나의 연속적인 리본이 아니라 분절된 칩을 형성할 수 있다. 짧아진 칩은 엉킴을 줄이고, 뜨거운 칩 재료가 공구와 접촉한 상태로 머무는 시간을 제한한다.

그러나 균열 개시는 자동으로 바람직한 현상이 아니다. 크기가 크거나 간격이 좁은 개재물 집단은 가공 표면에 심한 불연속을 만들고, 절삭날 치핑을 촉진하거나, 횡방향 연성을 감소시킬 수 있다. 구상 개재물은 길게 연신된 선상 MnS 입자와 다른 방식으로 연신에 저항하고 균열 경로를 형성할 수 있다. 방향성도 중요하다. 절삭 방향과 나란히 정렬된 개재물은 칩 분할을 도울 수 있지만, 그 길이 방향을 가로질러 절삭할 때는 공구 모서리와 더 강하게 상호작용하여 결함을 남길 수 있다.

1995년 연구 *황화물 개재물의 조성, 형상 계수 및 면적 분율이 재황화 쾌삭강의 피삭성에 미치는 영향*은 절삭력에 미치는 영향의 순서를 MnS, (Mn,Ca)S, MnS–RE2S3 및 (Mn,Ca)S–RE2S3로 보고했다. 이 결과는 “황화물 함량”만으로는 불충분한 설명인 이유를 보여준다. 희토류 원소를 함유한 황화물과 칼슘을 함유한 황화물은 단순히 용해 중 황의 양이 아니라 조성과 형태를 통해 거동을 변화시켰다. 같은 연구에서 길게 늘어난 황화물은 절삭력을 더 효과적으로 감소시킨 반면, 구상 황화물은 공구 여유면 마모를 더 효과적으로 줄였다. 따라서 칩의 전단을 쉽게 만드는 개재물 집단과 여유면을 보호하는 개재물 집단은 서로 다를 수 있다.

리에주대학교의 별도 정량 연구 *[쾌삭강](/ko/분류/쾌삭강 "쾌삭강") 내 황화물 개재물의 정량 분석과 피삭성에 미치는 영향*(1995)은 피삭성 지수가 “황화물 개재물의 형상비에 따라 200%에서 100%까지 변했다”고 보고했다. 이 연구는 쾌삭성을 위해 구상 망가니즈 황화물 개재물을 선호했다. 이는 절삭력 및 마모 결과와 겉으로 상충하는 것처럼 보이지만, 중요한 점을 시사한다. 피삭성은 하나의 스칼라 물성이 아니라 여러 반응의 집합이다. 절삭력, 칩 파단성, 표면 마무리, 크레이터 마모, 여유면 마모 및 공구 모서리 손상은 동일한 강재의 순위를 서로 다르게 매길 수 있다.

SAE/AISI 12xx 강은 약 0.04–0.12%의 인을 추가로 함유하며, 인은 황이 풍부한 개재물 집단과 함께 기지 강도, 취화 및 칩 파괴에 영향을 줄 수 있다. 이후 어떤 메커니즘이 지배적인지는 절삭 조건이 결정한다. 높은 이송은 개재물을 통한 균열 개시를 강요할 수 있고, 높은 절삭 속도에서는 확산, 부착 및 열적 마모가 더 중요해질 수 있다. 날카로운 형상은 약한 개재물–기지 계면을 활용할 수 있지만, 무딘 절삭날은 개재물을 으깨면서도 깨끗한 칩 분절을 얻지 못할 수 있다.

개재물 공학은 제강 및 가공 변수를 통해 조성, 함량, 크기 분포 및 형태를 제어하는 것을 의미한다. 이는 연마한 단면에서 어두운 입자를 세는 것과는 다르다. 중요한 질문은 특정 기지, 공구 재료, 유체 및 절삭 조건에 맞추어 설계된 개재물 집단이 필요한 파괴 및 윤활 거동을 만들어내는지 여부이다. 한 작업에서는 황 첨가가 절삭력을 낮출 수 있지만, 다른 작업에서는 공구 손상이나 표면 뜯김을 가속할 수 있다. 개재물이 절삭 중 중요한 이유는 바로 이러한 조건 의존적 거동 때문이다.

## 개재물 공학: 결함 제어에서 기능 설계로

개재물 공학은 비금속 개재물을 어떤 대가를 치르더라도 제거해야 하는 불순물이 아니라, 강에 의도적으로 설계된 구성 요소로 취급한다. 목표는 개재물의 조성, 양, 크기 분포 및 형태를 조정하여 강이 절삭성, 피로 저항성, 인성, 청정도, 내식성 및 치수 안정성의 특정 조합을 충족하도록 하는 것이다. 이러한 목표는 개재물 측정과는 다르다. 측정은 무엇이 존재하며 그 양이 얼마인지를 묻지만, 공학적 설계는 특정 사용 조건이나 절삭 조건에서 관찰된 개재물 집단이 원하는 결과를 만들어 내는지를 묻는다.

이러한 구분은 쾌삭강에서 가장 중요하다. 칩을 끊고 절삭력을 낮추거나 균열 발생을 위한 약한 경로를 제공하는 개재물은 선삭 중에는 유익할 수 있지만, 반복 하중 아래에서는 해로울 수 있다. 따라서 황을 함유한 개재물은 단순한 오염물이 아니다. 그 가치는 강종, 기지 강도, 단면 크기, 열처리, 절삭 속도, 공구 재료, 절삭유 및 제어하려는 파괴 양상에 따라 달라진다.

유용한 분류는 개재물을 세 그룹으로 나눈다. 유해 개재물은 그 조성, 크기, 형상 또는 위치로 인해 허용할 수 없는 피로 손상, 파괴, 부식 또는 표면 결함을 일으키는 개재물이다. 허용 개재물은 합의된 품질 한도 내에 남아 있는 개재물로, 측정된 위험을 감수하는 것보다 이를 제거하는 데 더 큰 금속학적 또는 경제적 부담이 따르기 때문에 허용된다. 의도적으로 도입된 개재물은 기능적 이점을 제공하기 때문에 첨가되거나 생성을 촉진한 개재물이다. SAE/AISI 11xx 쾌삭강에서 황화망간이 그 예이다.

### 조성, 양, 크기 분포 및 형태

개재물의 화학적 조성은 제강 중 반응할 수 있는 원소에서 시작된다. 산소는 알루미나, 실리카, 산화망간 및 칼슘 알루미네이트와 같은 산화물을 형성한다. 황은 주로 망간과 결합하여 MnS를 형성하지만, 칼슘, 희토류 원소 및 기타 첨가 원소는 황화물상의 특성을 변화시킬 수 있다. 납을 첨가한 재황화강에서는 납이 황화물 개재물과 함께 존재하거나 별도의 자유 납 입자로 존재할 수 있다. 셀레늄과 텔루륨 역시 황화물의 거동을 변화시킬 수 있다. ASTM International의 *절삭성 향상을 위한 강 및 철 첨가 원소*는 황, 납, 셀레늄, 텔루륨, 인, 질소, 망간-황 비 및 해당 ASTM 규격을 서로 독립적인 목표가 아니라 상호작용하는 절삭성 변수로 제시한다.

양만으로는 성능을 예측할 수 없다. 크고 길게 늘어난 개재물이 소량의 면적 분율로 존재하는 경우, 작고 구상인 입자가 더 많이 존재하는 경우보다 피로에 더 큰 손상을 줄 수 있다. 반대로 자동 가공 중 칩을 일관되게 끊기 위해서는 충분한 황화물 면적 분율이 필요할 수 있다. 1995년 리에주대학교 연구인 *쾌삭강 내 황화물 개재물의 정량 분석과 절삭성에 미치는 영향*은 절삭성 지수가 “황화물 개재물 형상비에 따라 200%에서 100%까지 변했다”고 보고했다. 이 연구 결과는 쾌삭 절삭성에 구상형 황화망간 개재물이 유리하다는 점을 보여 주며, 명목상의 황 함량만으로는 공학적 변수를 충분히 설명할 수 없음을 입증한다.

형태는 핵생성, 성장, 충돌 및 변형의 순서를 거치며 형성된다. 응고 중 개재물은 과포화된 액상에서 핵생성되거나, 용해된 원소와 기존 입자 사이의 반응을 통해 형성된다. 개재물은 용질이 소모되는 동안 성장하고, 유체 흐름으로 서로 가까워지면 충돌하여 응집하며, 크기와 부력이 허용하는 경우 슬래그로 부상할 수 있다. 일부는 강 내부에 갇힌다. 최종적인 개재물 집단은 평형 화학 조성뿐 아니라 체류 시간, 난류, 온도, 점도 및 금속이 응고되는 속도도 반영한다.

황화망간은 이러한 설계상의 절충을 잘 보여 준다. SAE/AISI 11xx 강에는 황이 첨가되며, 황은 과잉 MnS 개재물을 형성하여 칩 분리를 촉진하고 절삭 계면에서 윤활 효과를 제공할 수 있다. SAE/AISI 12xx 강에는 약 0.04–0.12%의 인이 추가되어 칩 형성과 기지의 거동이 더욱 변화한다. 압연 또는 단조 중에는 연질의 MnS 개재물이 스트링거로 길게 늘어나는 반면, 더 단단한 산화물은 파쇄되거나 회전하거나 각진 형태로 남을 수 있다. 그 결과 형성되는 종횡비와 배열은 방향성을 갖는 특성을 만든다. 즉, 길이 방향에서는 절삭성이 향상될 수 있지만 횡방향 연성과 피로 저항성은 저하될 수 있다.

가장 낮은 절삭력을 만들어 내는 개재물 집단이 반드시 공구 마모를 최소화하는 것은 아니다. 1995년 연구 *재황화 쾌삭강의 절삭성에 대한 황화물 개재물의 조성, 형상 계수 및 면적 분율의 영향*에서는 절삭력에 대한 영향이 MnS, (Mn,Ca)S, MnS–RE2S3, (Mn,Ca)S–RE2S3의 순서로 나타났다고 보고했다. 길게 늘어난 황화물은 절삭력을 더 효과적으로 낮춘 반면, 구상 황화물은 공구 여유면 마모를 더 효과적으로 줄였다. 이는 “절삭성”을 하나의 측정값으로 취급해서는 안 된다는 직접적인 경고이다. 동일한 개재물 집단에 대해서도 절삭력, 칩 분리성, 공구 마모, 표면 거칠기 및 생산 안정성은 서로 다르게 반응할 수 있다.

칼슘 처리는 산화물과 황화물 개재물을 모두 변화시켜 이러한 균형을 바꾼다. 칼슘은 알루미나 및 기타 산화물과 반응하여 용융 거동과 형상이 다른 칼슘 알루미네이트를 생성할 수 있으며, 황화물 내부로 들어가 (Mn,Ca)S와 같은 칼슘 함유 입자를 형성할 수도 있다. 산화물과 황화물 사이에서 칼슘이 분배되는 양상을 열역학적으로 예측하면 처리 범위를 설정하는 데 도움이 된다. 칼슘이 너무 적으면 각진 알루미나가 남을 수 있고, 너무 많으면 바람직하지 않은 칼슘 부화 상이 생성되거나 주조성이 저하될 수 있다. 의도한 결과는 단순히 “더 많은 칼슘”이 아니라, 유해한 변형에 저항하면서 필요한 가공 응답을 제공하는 제어된 개재물 집단이다.

### 제강 및 가공 변수

최종적으로 제공되는 개재물 집단을 결정하는 가공 순서.

개재물 공학은 용광로에서 시작되지만 레이들 처리, 주조 및 변형 가공을 통해 완성된다. 탈산 공정은 어떤 산화물 입자가 먼저 핵생성되는지를 결정한다. 알루미늄 탈산강에는 알루미나 클러스터가 포함될 수 있으며, 실리콘-망간 공정에서는 다른 산화물 화학 조성이 형성된다. 레이들 교반은 충돌 빈도와 부상 분리를 변화시키고, 슬래그 조성과 계면 조건은 개재물이 흡수되는지 또는 금속으로 되돌아가는지를 결정한다. 턴디시 유동 제어와 침지식 주입 노즐의 설계는 재산화, 혼입 및 주형으로 유입되는 입자의 공간 분포에 영향을 준다.

이후 응고 과정에서 개재물의 공간적 분포가 상당 부분 결정된다. 국부 편석은 황과 망간의 농도를 변화시키므로, 황화물은 수지상정 사이에 집중될 수 있고 응고 과정의 서로 다른 시점에 형성될 수 있다. 냉각 속도는 입자 크기와 성장에 이용 가능한 거리를 좌우한다. 중심선 편석, 수축 및 유동에 의해 유발된 밴딩은 개재물을 균일하게 분산시키기보다 클러스터 형태로 배치할 수 있다.

ISO 4967 등급표 평가만으로는 쾌삭강의 칩 제어, 여유면 마모 또는 전체 절삭 가공 반응을 예측할 수 없다. Limited evidence

열간 압연과 단조는 이렇게 물려받은 개재물 집단을 변화시킨다. 변형은 황화물을 길게 늘리고, 일부 산화물 클러스터를 파쇄하며, 입자 간격을 변화시키고, 개재물을 가공 방향에 맞춰 배열한다. 따라서 압하율은 연마 단면에 나타나는 양상에 영향을 준다. ISO 4967:2026은 “최소 3의 압하율”을 갖는 압연 또는 단조 강 제품에서 비금속 개재물을 현미경으로 판정하는 방법을 규정하면서, 표준 기준 도표가 쾌삭강에는 완전히 적용되지 않는다고 경고한다. 도표 비교는 심각도를 기록할 수 있지만, 황화물의 종횡비, 면적 분율, 클러스터링 및 배향에 대한 용도별 분석을 대신할 수는 없다.

동일한 주의는 시료 채취와 영상 분석에도 적용된다. 길이 방향 단면은 길게 늘어난 황화물을 포착할 수 있는 반면, 횡방향 단면은 간격과 클러스터링을 더 두드러지게 보여 준다. 2차원 면적 분율은 3차원 체적 분율을 직접 나타내지 않으며, 평균적인 개재물 집단이 허용 가능한 수준으로 보여도 단 하나의 최대 크기 입자가 피로를 지배할 수 있다. 측정은 평가하려는 특성을 대표해야 한다. 칩 형성의 경우 절삭 방향에 따른 형상과 간격 데이터가 필요하고, 피로 평가는 극단적 크기, 클러스터링 및 기지-계면 정보를 필요로 한다.

쾌삭 스테인리스강의 경우 설계상의 절충에는 내식성도 포함된다. British Stainless Steel Association의 지침은 황화물 개재물이 “공구-공작물 계면에서 고체 윤활제”로 작용할 수 있다고 설명하며, BS EN 10088은 일부 강종에 대해 황을 0.015% 또는 0.030% 첨가한 가공성 개선 변형을 허용한다. 이러한 첨가는 절삭 거동을 향상시킬 수 있지만, 공식 민감도와 횡방향 기계적 특성을 평가할 필요성도 높인다. 따라서 개재물 공학은 용도에 특화된 결정으로 마무리된다. 유용한 기능을 수행하는 상은 유지하고, 그 크기와 형상을 제어하며, 결함이 가공상의 이점을 능가하는 개재물 집단은 제거하거나 변환하는 것이다.

## 재황화 쾌삭강에서의 황화망간

### MnS의 형성과 망간의 역할

황은 재황화강에 수동적인 오염물로 첨가되는 것이 아니다. 황은 제어된 조건에서 황화망간(MnS)을 형성하여 칩 형성, 절삭력 및 공구 손상에 영향을 주는 개재물 집단을 만들기 때문에 첨가된다. 기본 반응은 단순하다. 응고 중에 망간이 용해된 황과 결합하고, 국부적인 용해도 한계를 초과하면 MnS 입자가 생성된다. 그러나 결과적으로 형성되는 개재물 집단은 황과 망간의 함량, 망간 대 황 비율, 산소 및 칼슘 수준, 응고 조건, 압연 감소율, 그리고 각 입자를 둘러싼 강 매트릭스에 따라 달라지므로 야금학적으로는 단순하지 않다.

망간은 서로 연관된 두 가지 기능을 수행한다. 망간은 황을 MnS로 결합하여 황화철을 형성하는 데 이용 가능한 황의 양을 줄이며, 황화철은 열간취성과 관련이 있다. 또한 황화물 개재물이 석출되고 성장하는 화학적 조건을 확립한다. 황에 비해 망간이 부족하면 입계에 철이 풍부한 황화물이 형성되어 열간가공성을 저해할 수 있다. 망간이 충분하면 황은 강 내부에 분산된 망간이 풍부한 황화물에 우선적으로 유지된다.

SAE/AISI 11xx강은 대표적인 재황화 탄소강 등급이다. 첨가된 황은 과잉 황화망간 개재물을 생성하며, 이러한 개재물은 칩 절단을 돕고 절삭 중 윤활 효과를 제공할 수 있다. 여기서 “과잉”이라는 표현이 중요하다. 일반 탄소강과 비교하면 이 등급은 의도적으로 더 많은 황화물 집단을 함유한다. 이러한 집단은 총 황 함량만으로 평가되지 않는다. 황 함량이 유사한 두 용강이라도 황화물의 크기, 형상, 면적 분율, 조성 또는 분포가 다르면 절삭성이 달라질 수 있다.

SAE/AISI 12xx강은 재황화 설계에 인을 추가한다. *기계공학자 핸드북, 탄소강 및 합금강*(2022)은 이 계열의 인 함량을 약 0.04~0.12%로 제시한다. 인은 경도를 높이고 칩 파괴를 개선할 수 있지만, 연성과 절삭 중 매트릭스의 거동에도 영향을 준다. 따라서 황은 독립적인 절삭성 개선 첨가제로 작용하는 것이 아니라 더 큰 화학 조성 체계 안에서 작용한다. ASTM International의 2024년 심포지엄 논문 *절삭성 향상을 위한 강 및 철용 첨가제*는 황, 납, 셀레늄, 텔루륨, 인, 질소, 망간 대 황 비율 및 해당 ASTM 규격을 설계 변수로 제시한다.

황화망간의 화학적 특성은 추가로 조정할 수 있다. 칼슘 처리는 산화물 개재물을 변화시키며 황화물의 조성과 형태를 바꿀 수 있어, (Mn,Ca)S와 같은 칼슘 함유 황화물을 생성한다. 희토류 첨가는 MnS–RE2S3 및 (Mn,Ca)S–RE2S3와 같은 혼합 집단을 생성할 수 있다. 이러한 표기는 단순한 화학적 부가 설명 이상의 의미를 갖는다. 개재물의 조성은 용융 거동, 계면 에너지, 변형성 및 압연에 대한 반응에 영향을 준다. 산화물과 황화물 사이의 칼슘 분배에 대한 열역학적 예측은 이러한 제어를 유도하는 데 사용되며, 목적은 총 개재물 함량을 단순히 늘리거나 줄이는 것이 아니라 개재물의 형상과 분포를 변화시키는 것이다.

이러한 차이가 개재물 측정과 개재물 공학을 구분한다. 2018년 리뷰 논문 *강 중 비금속 개재물—기원과 제어*는 제강 및 가공 변수를 통해 개재물의 조성, 양, 크기 분포 및 형태를 조정하는 것을 개재물 공학으로 정의한다. 연마 단면의 계수는 존재하는 개재물을 보고할 수 있다. 그러나 그 결과만으로는 해당 개재물 집단이 절삭력 감소, 공구 수명 연장, 피로 성능 향상 또는 다른 용도에 적합한 청정도를 만들어 내는지를 알 수 없다.

측정에도 정해진 적용 범위가 있다. ISO 4967:2026은 “최소 3의 압하비”를 갖는 압연 또는 단조 강 제품에서 비금속 개재물을 현미경 조직학적으로 측정하는 방법을 규정한다. 그러나 의도적으로 높은 황화물 함량을 갖는 쾌삭강에는 이 표준 기준도가 전적으로 적용되지 않는다. 따라서 일반적인 개재물 청정도를 비교하도록 설계된 평가 체계는 분석자가 황화물의 형태, 치수, 면적 분율 및 방향성을 별도로 기록하지 않는 경우 재황화강의 특성을 잘못 나타낼 수 있다.

![쾌삭강과 개재물 공학](/images/uploads/9123da8f-e1b2-485c-b3b7-bc66c95d842a/wiki-inline-a-paired-metallographic-close-up-comparing-elongated-mns-stringers-and-globular-1520x1920.jpg)[](/images/uploads/9123da8f-e1b2-485c-b3b7-bc66c95d842a/wiki-inline-a-paired-metallographic-close-up-comparing-elongated-mns-stringers-and-globular-2027x2560.avif "이미지 확대 — 쾌삭강과 개재물 공학")Elongated and globular sulfides can produce different balances of cutting force and flank wear.

### 황화물 형상이 절삭 거동을 변화시키는 이유

결정적인 변수는 MnS가 존재하는지 여부가 아니라, 변형으로 인해 MnS가 어떻게 변화했는지인 경우가 많다. 열간압연 중 비교적 연하고 변형이 쉬운 황화물 입자는 압연 방향을 따라 늘어난다. 종방향 단면에서는 길게 늘어난 선상 개재물로 나타나며, 일반적으로 길이를 두께로 나눈 값으로 표현되는 형상비가 커질 수 있다. 동일한 입자라도 횡단면에서는 짧거나 거의 원형으로 보일 수 있다. 따라서 방향성은 사소한 서술적 세부 사항이 아니라 측정의 일부이다.

늘어난 황화물은 우선적인 파괴 경로로 작용하여 절삭날에 도움을 줄 수 있다. 공구가 공작물을 압축하고 전단할 때 선상 개재물이 강 매트릭스를 단절하고 공극 형성 또는 국부적 분리를 촉진한다. 칩이 더 쉽게 분절되므로 칩 하나를 형성하는 데 필요한 소성 변형이 감소할 수 있다. 또한 개재물은 공구와 공작물의 접촉 영역 부근에서 마찰을 낮출 수 있으며, 특히 황화물이 풍부한 잔해가 계면을 따라 문질러 퍼지는 절삭 온도에서 그러하다. 그 결과 절삭력이 낮아지고 칩이 더 쉽게 절단되는 경우가 많다.

그러나 동일한 늘어난 형상은 다른 종류의 불이익을 만들 수도 있다. 긴 선상 개재물은 매트릭스 내부에 길게 이어진 약한 계면을 형성하며, 연마성 또는 화학적으로 활성인 잔해를 공구 면으로 운반할 수 있다. 이들의 방향성은 좁은 밴드에 변형을 집중시킬 수 있고, 파괴된 개재물 잔류물은 절삭날의 치핑이나 불안정한 마모에 기여할 수 있다. 절삭에 필요한 힘을 줄이는 개재물 집단이 반드시 여유면을 보호하는 개재물 집단인 것은 아니다.

구상 또는 구상체형 황화물은 다르게 거동한다. 낮은 형상비로 인해 더 조밀한 형상을 가지므로 개재물과 매트릭스 사이 계면의 길이가 줄어들고, 길고 연속적인 약화면의 형성이 제한된다. 이러한 황화물도 칩 흐름을 방해하고 국부적인 윤활을 제공할 수 있지만, 그 효과는 길게 이어진 선상 개재물이 아니라 더 짧은 입자들을 통해 분산된다. 따라서 절삭력 감소 폭이 더 작더라도 공구 여유면 마모의 심각도는 일반적으로 낮아진다.

1995년 학술지 연구 *재황화 쾌삭강의 절삭성에 대한 황화물 개재물의 조성, 형상 계수 및 면적 분율의 영향*은 “MnS, (Mn,Ca)S, MnS–RE2S3 및 (Mn,Ca)S–RE2S3”로 식별된 황화물 집단을 비교했다. 이 연구에서 보고된 절삭력 영향은 위 순서를 따랐다. 또한 이 연구는 핵심적인 상충 관계를 확립했다. 늘어난 황화물은 절삭력을 더 효과적으로 감소시킨 반면, 구상 황화물은 공구 여유면 마모를 더 효과적으로 줄였다. 모든 절삭 거동을 최적화하는 단일 개재물 형상은 존재하지 않는다.

리є주대학교의 별도 1995년 연구 *쾌삭강 내 황화물 개재물의 정량 분석과 절삭성에 미치는 영향*은 절삭성 지수가 “황화물 개재물 형상비에 따라 200%에서 100%까지 변했다”고 보고했다. 이 결과는 형상비를 측정된 절삭 거동과 직접 연결하며, 공구 마모를 제어하면서 쾌삭 성능을 확보하려는 경우 구상체형 황화망간 개재물이 바람직하다는 점을 뒷받침한다. 그러나 이것이 모든 구상 개재물 집단이 모든 늘어난 개재물 집단보다 우수하다는 뜻은 아니다. 면적 분율, 입자 크기, 매트릭스 강도, 절삭 속도, 이송량, 절삭 깊이, 절삭유 및 공구 재료도 여전히 작용하는 변수이다.

ASM 핸드북은 이러한 상호작용을 명확히 설명하며, 조성, 미세조직, 강도 수준, 절삭 조건, 절삭 유체 및 공구 재료가 절삭성을 동시에 제어하는 요소라고 규정한다. 황은 담금질경화형 합금강의 절삭 거동을 크게 변화시킬 수 있지만, 그 효과는 매트릭스와 절삭 시스템을 통해 조정된다. 한 종류의 초경 공구와 한 절삭 속도에서 측정된 저절삭력 결과를 고속도강 공구나 다른 이송량에 그대로 적용할 수는 없다.

따라서 쾌삭강은 황 함량만으로 규정해서는 안 된다. 중요한 질문은 설계된 MnS 집단의 화학 조성, 면적 분율, 크기 분포, 방향성 및 형상이 목표로 하는 절삭 거동과 일치하는가이다. 절삭력, 칩 분절, 여유면 마모, 경사면 마모, 표면 거칠기 및 피로 민감도는 서로 다른 개재물 집단을 요구할 수 있다. 망간은 황을 유용하게 만들고, 가공 공정은 그 황이 실제로 어떤 역할을 할지를 결정한다.

## MnS를 넘어선 황화물 화학

망가니즈 황화물은 하나의 고정된 절삭 보조제가 아니다. 그 효과는 조성, 형상, 크기, 면적 분율, 분포, 그리고 이를 둘러싼 강 매트릭스에 따라 달라진다. 길고 연한 황화물 스트링거는 칩 분절을 촉진하고 절삭력을 낮출 수 있는 반면, 조밀하고 변형되기 어려운 개재물은 절삭 영역을 다른 방식으로 방해하여 공구 여유면에서의 연마 마모나 응착 마모를 줄일 수 있다. 따라서 동일한 강이 최저 공구 마모를 보이지 않으면서도 더 낮은 절삭력을 나타낼 수 있다.

이러한 구분이 중요한 이유는 “황 함량”이 출발점에 불과하기 때문이다. SAE/AISI 11xx강은 첨가된 황을 함유하며, 이 황은 과량의 망가니즈-황화물 개재물을 형성한다. SAE/AISI 12xx강은 인도 추가하며, *기계공학자 핸드북, 탄소강 및 합금강* (2022)은 이 계열의 인 함량을 약 0.04–0.12%로 제시한다. 인, 망가니즈-황 비율, 매트릭스 강도, 열처리, 절삭 속도, 이송량, 절삭 깊이, 절삭유, 공구 재료는 모두 흔히 MnS에 돌리는 반응을 변화시킨다. ASTM International의 2024년 심포지엄 *절삭성 향상을 위한 강 및 철용 첨가제*는 황, 납, 셀레늄, 텔루륨, 인, 질소, 망가니즈-황 비율 및 ASTM 규격을 서로 고립된 목표가 아니라 상호작용하는 설계 변수로 다룬다.

1995년 연구 *재황화 쾌삭강의 절삭성에 미치는 황화물 개재물의 조성, 형상 계수 및 면적 분율의 영향*은 절삭력 순서를 MnS, (Mn,Ca)S, MnS–RE2S3, (Mn,Ca)S–RE2S3로 보고했다. 이 순서는 해당 연구 내에서 비교 기준으로는 유용하지만, 모든 강, 공구 및 절삭 조건에 적용되는 보편적인 순위는 아니다. 그 의미는 무엇을 측정했는지, 그리고 개재물이 어떻게 생성되었는지에 따라 달라진다. 이 연구는 또한 연신된 황화물이 절삭력을 더 효과적으로 감소시키는 반면, 구상 황화물은 공구 여유면 마모를 더 효과적으로 줄였다고 보고했다. 절삭력과 마모는 서로 대체 가능한 결과가 아니었다.

### (Mn,Ca)S와 칼슘 개질 황화물

칼슘은 개재물의 화학 조성과 개재물이 형성되는 경로를 모두 변화시킴으로써 황화물의 거동을 바꾼다. 일반적인 재황화강에서는 망가니즈가 황과 결합하여 MnS를 형성하며, MnS는 대체로 열간 압연 중 쉽게 변형되는 연한 개재물이다. 그 결과 생성된 황화물은 압연 방향을 따라 정렬된 긴 스트링거가 될 수 있다. 칼슘은 황화물 격자에 들어가거나 (Mn,Ca)S로 기술되는 복합 개재물을 형성할 수 있으며, 칼슘 처리는 황화물 석출의 핵생성 장소로 작용할 수 있는 산화물 개재물도 변화시킨다.

이러한 화학적 변화는 변형성, 형태, 경도, 그리고 개재물과 매트릭스 사이의 계면을 변화시킨다. 칼슘 개질 황화물은 단순히 “MnS가 더 많은 것”이 아니다. 압연 후의 형상이 덜 길쭉할 수 있으며, 변형에 대한 저항도 망가니즈 황화물과 다를 수 있다. 이러한 변화는 칩 형성과 공구–공작물 계면의 접촉 조건에 영향을 준다. 길쭉한 개재물은 전단된 재료 내부에 약한 경로를 만들어 칩이 더 짧은 세그먼트로 끊어지도록 돕고, 절삭을 지속하는 데 필요한 힘을 낮출 수 있다. 더 구상에 가까운 개재물은 방향성이 낮은 손상을 일으키며, 공구 여유면에서 개재물과 관련된 홈 형성이나 문지름의 범위를 제한할 수 있다.

핵심은 이러한 상충 관계에 있다. 시험 목적이 절삭력이라면 길쭉한 황화물이 유리한 결과를 낼 수 있다. 목적이 여유면 마모율이라면, 구상 황화물이 최저 절삭력을 만들지 않더라도 더 효과적일 수 있다. 따라서 1995년 연구의 순서인 MnS, (Mn,Ca)S, MnS–RE2S3, (Mn,Ca)S–RE2S3는 형상 계수 및 면적 분율에 관한 관찰 결과와 함께 해석해야 한다. 칼슘 첨가량을 바꾸면 개재물 집단의 특성이 충분히 달라져 결론 자체가 바뀔 수 있다. 개재물 개수, 평균 크기, 종횡비, 군집화, 매트릭스 경도는 모두 동시에 변할 수 있다.

따라서 칼슘 처리는 보장된 절삭성 첨가제가 아니라 개재물 공학을 위한 조작이다. 열역학 계산은 산화물상과 황화물상 사이에서 칼슘이 어떻게 분배되는지 예측하여, 제강업체가 특정 개재물 집단을 목표로 설정하는 데 도움을 줄 수 있다. 그러나 최종 결과는 산소 및 황의 활성도, 칼슘 회수율, 온도, 응고, 재가열, 압연 압하량 및 냉각에 여전히 좌우된다. 명목 칼슘 분석만으로는 칼슘이 황화물에 얼마나 들어갔는지, 산화물에 얼마나 남았는지, 또는 원하는 형태가 가공 과정 후에도 유지되었는지를 알 수 없다.

측정 방법은 공학적 질문에 맞아야 한다. ISO 4967:2026은 “최소 3의 압하비”를 갖는 압연 또는 단조 강 제품에서 비금속 개재물을 현미경으로 측정하는 방법을 규정하지만, 이 표준은 기준 도표가 쾌삭강에는 전적으로 적용되지 않는다고도 경고한다. 도표 평가는 일반적인 제품 관리 목적의 개재물 등급을 설명할 수 있지만, 칩 절단을 좌우하는 길쭉한 황화물 분율을 놓칠 수 있다. 반대로 2차원 단면은 공구 마모에 영향을 주는 3차원 연결성을 과소평가할 수 있다. 형태가 의도된 설계 변수라면 면적 분율과 형상비는 선택적인 세부 사항이 아니다.

정량 연구 *쾌삭강의 황화물 개재물 정량 분석 및 절삭성에 미치는 영향* (리에주 대학교, 1995)은 절삭성 지수가 “황화물 개재물 형상비에 따라 200%에서 100%까지 변했다”고 보고했다. 이 범위는 모든 칼슘 처리강에 하나의 고정값을 부여하는 것이 아니다. 이는 화학 조성 규격만으로는 개재물 특성 분석을 대신할 수 없는 이유를 보여준다. 해당 연구는 선택한 조건에서 쾌삭성을 위해 구상 망가니즈-황화물 개재물을 선호했지만, 다른 1995년 연구에서는 연신된 황화물이 절삭력 감소에 특히 효과적이라고 밝혔다. 서로 다른 반응 지표를 사용하면 선호되는 개재물 집단도 달라질 수 있다.

### 희토류 함유 황화물 개재물

일반적으로 개재물 표기에서 RE2S3 계열 기호로 나타내는 희토류 첨가는 황화물 화학에 또 다른 변화를 일으킨다. 희토류 원소는 황 및 산소와 반응하여 희토류 옥시황화물, 황화물 또는 MnS와 관련된 복합 입자를 생성할 수 있다. 보고된 비교에서 MnS–RE2S3와 (Mn,Ca)S–RE2S3는 단순히 일반 MnS에 황이 더 많이 포함된 형태가 아니라 서로 다른 개재물 종류였다. 이들의 경도, 용융 거동, 계면 결합, 변형 저항은 MnS 및 칼슘 개질 황화물과 다를 수 있다.

이러한 입자는 망가니즈 황화물의 핵생성과 성장을 변화시켜 개재물의 화학적 정체성뿐 아니라 개재물 수와 크기 분포도 바꿀 수 있다. 더 조밀하거나 복잡한 개재물의 형성을 촉진하고, 압연 중 형성되는 종횡비를 바꾸며, 절삭 중 개재물이 강 매트릭스에서 분리되는 정도를 변화시킬 수 있다. 이러한 효과는 희토류 함유 개재물 집단이 절삭력과 마모를 모두 변화시킬 수 있는 이유를 설명하지만, 희토류 함량을 직접적인 절삭성 지수로 취급할 근거가 되지는 않는다.

보고된 절삭력 순서는 해당 재황화강과 시험 방법에서 MnS, (Mn,Ca)S, MnS–RE2S3, (Mn,Ca)S–RE2S3를 특정 순서로 배열한 것이다. 이를 각각의 후속 화학 조성이 언제나 절삭력을 낮추거나 높인다는 보편적 규칙으로 바꾸어서는 안 된다. 절삭 속도, 이송량, 공구 등급, 절삭날 준비 상태, 윤활, 매트릭스 강도 및 개재물 면적 분율에 따라 순위가 달라질 수 있다. 변형에 저항하는 희토류 함유 개재물은 긴 스트링거의 비율을 낮추고 마모 거동을 개선할 수 있지만, 칩 전단에 필요한 힘을 증가시킬 수도 있다. 동일한 명목 희토류 첨가량을 가진 또 다른 개재물 집단은 칩 제어를 돕기보다 공구를 손상시키는 조대한 군집을 포함할 수 있다.

실질적인 변수는 제강 및 가공을 통해 형성된 개재물 집단이다. 즉, 조성, 양, 크기 분포, 형태 및 공간 분포가 핵심이다. 2018년 고찰 논문 *강의 비금속 개재물 – 기원과 제어*에서 제시한 이러한 개재물 공학의 정의는 첨가제 표보다 더 많은 정보를 제공한다. 또한 칼슘 및 희토류 처리를 특정 반응과 연계된 절삭 시험을 통해 평가해야 하는 이유도 설명한다. 절삭력, 칩 파단성, 표면 조도, 공구 여유면 마모, 크레이터 마모 및 치수 안정성은 서로 다른 개재물 목표를 가리킬 수 있다.

따라서 황화물 화학은 매트릭스와 절삭 작업을 함께 고려하여 평가해야 한다. 절삭력을 낮추는 개재물이 마모를 최소화하지는 않을 수 있다. 저탄소 재황화 봉강에서 우수한 성능을 보이는 개재물 집단도, 황이 강도 및 미세조직과 상호작용하여 절삭 거동을 크게 변화시킬 수 있는 조질경화 합금강에서는 다르게 거동할 수 있다. 스테인리스강의 경우 황화물이 “공구–공작물 계면에서 고체 윤활제”로 작용할 수 있으며, BS EN 10088은 일부 강종에 대해 황 첨가량이 0.015% 또는 0.030%인 절삭성 개선 변형 강종을 허용한다. 모든 경우에 명목상의 황, 칼슘 또는 희토류 함량은 공정 투입값에 불과하다. 실제 절삭 반응은 최종적으로 형성된 개재물과 이를 둘러싼 강에서 비롯된다.

## 형상 계수, 면적 분율 및 개재물 집단 통계

개재물 현미경 사진은 3차원 강 부피를 직접 촬영한 사진이 아니라 특정 단면을 측정한 결과이다. 이러한 차이는 자유절삭강에서 중요하다. 황화물의 형상이 절삭력, 칩 분절, 공구 마모 및 동일한 황 첨가량의 겉보기 효과를 변화시킬 수 있기 때문이다. 연마한 종단면에서는 망가니즈 황화물이 길게 정렬된 스트링거로 보일 수 있지만, 동일한 재료를 횡단면으로 절단하면 짧고 거의 원형인 절단면으로 나타날 수 있다. 어느 이미지도 잘못된 것이 아니다. 각각 이방성 개재물 집단을 서로 다른 평면에서 표본 추출한 결과이다.

공학적 비교를 위한 최소 개재물 집단 데이터.
| 측정 항목 | 설명 대상 | 중요한 이유 |
|---|---|---|
| 조성 | 입자의 화학적 정체 | MnS, 산화물, 칼슘 함유 상, 납 및 희토류 함유 개재물을 구분한다 |
| 면적 분율 | 개재물이 차지하는 단면적 | 지정된 시료 채취 조건에서 집단의 양을 나타낸다 |
| 크기 분포 | 입자 치수의 분산 | 미세 입자와 손상을 유발하는 대형 입자 꼬리 부분을 포착한다 |
| 형태 | 형상, 종횡비 및 원형도 | 개재물의 기하학적 특성을 칩 형성 및 공구 마모와 연관시킨다 |
| 방향성 | 압연 또는 절삭 방향에 대한 정렬 | 이방성 절삭 거동 및 사용 중 거동을 포착한다 |

따라서 적절한 기술에는 최대 개재물 길이나 “황화물이 많다”와 같은 시각적 표현 이상의 정보가 필요하다. 최소한 분석에서는 개재물의 조성, 형태, 면적 분율, 수밀도, 크기 분포 및 방향성을 보고해야 하며, 동시에 시편 채취 방향, 배율, 관찰 시야 선택 방법 및 이미지 분석 규칙도 명시해야 한다.

형상 계수**형상 계수** 입자 형상을 나타내는 무차원 설명자이다. 일반적인 2차원 정의 중 하나는 F = 4πA/P²이며, 여기서 A는 면적이고 P는 둘레이다.

**형상 계수**는 개재물이 선택된 기준 형상에 얼마나 가까운지를 나타내는 무차원 척도이며, 2차원 이미지에서는 일반적으로 원을 기준 형상으로 사용한다. 일반적인 정의 중 하나는 다음과 같다.

F=4⁢π⁢AP2

여기서 A는 개재물 면적이고 P는 그 둘레이다. 완전한 원의 F는 1이며, 늘어나 있거나 각지거나 불규칙한 입자는 더 낮은 값을 갖는다. 그러나 다른 연구에서는 길이 대 폭의 비를 형상 계수라고 부르기도 하므로, 이 용어는 방정식 없이는 해석할 수 없다. 동일한 개재물도 서로 다른 관례를 적용하면 다른 수치값을 얻을 수 있다.

종횡비**종횡비** 개재물의 장축 치수와 단축 치수의 비이다. 길쭉한 입자는 구상 입자보다 높은 값을 갖는다.

**종횡비**는 일부 가공성 연구에서 **형상비**라고도 하며, 일반적으로 주요 치수와 부차 치수를 비교한다.

R=LW

여기서 L은 최대 길이 또는 피팅으로 구한 주축 길이이고, W는 이에 대응하는 폭이다. 구상 입자의 비는 1에 가깝지만, 길게 늘어난 황화물은 상당히 큰 비를 갖는다. 이 비는 원형도와 서로 바꿔 사용할 수 없다. 매끄러운 타원과 톱니 모양의 입자는 동일한 L/W를 가질 수 있지만, 둘레와 형상 계수는 서로 다르다.

**면적 분율**은 측정한 단면에서 개재물이 차지하는 비율이다. 적절한 입체학적 가정과 시편 채취 조건이 충족될 때에만 체적 분율을 추정할 수 있다. **수밀도**는 2차원 평가에서 단위 면적당 개재물의 개수이며, 검증된 3차원 방법을 사용하는 경우에는 단위 체적당 개재물의 개수이다. **크기 분포**는 단순히 평균을 제시하는 것이 아니라 개재물 크기가 집단 전체에 어떻게 분포하는지를 기록한다. 이는 등가 원 직경, 면적, 길이, 폭 또는 구간별 등급으로 표현할 수 있다. **방향성**은 개재물 주축의 방향을 압연 방향, 횡방향 또는 다른 기준 방향에 대해 나타낸다. 압연강에서는 황화물이 가공 중 변형되고 정렬되는 경우가 많으므로 이러한 방향 정보가 필수적이다.

### 하나의 개재물 이미지가 오해를 일으킬 수 있는 이유

시편 채취 편향은 현미경을 켜기 전부터 시작된다. 눈에 띄는 개재물이 있는 시야를 선택하면 면적 분율과 대형 입자의 빈도가 과대평가되고, 시각적으로 깨끗한 시야를 선택하면 그 반대의 결과가 나타난다. 고배율 이미지를 소수만 사용하면 국부적인 군집이 과도하게 반영될 수 있으며, 저배율 시야에서는 미세 입자가 가려지거나 인접한 개재물이 하나의 물체로 합쳐질 수 있다. 자동 이미지 분석에서의 임계값 설정도 유사한 문제를 일으킨다. 회색조 절단값을 변경하면 불규칙한 황화물 하나가 여러 입자로 분할되거나, 그 주변의 얇은 산화물 막이 사라질 수 있다.

단면의 방향은 또 다른 편향을 만든다. 장축에 평행하게 절단한 길쭉한 MnS 개재물은 길고 가늘게 나타난다. 동일한 개재물을 횡단면에서 중심 부근으로 절단하면 조밀한 타원형으로 보일 수 있다. 비스듬히 절단하면 그 중간 형태가 나타난다. 따라서 종단면에서 보고된 형상비는 방향과 측정 관례가 일치하지 않는 한 횡단면에서 얻은 값과 직접 비교해서는 안 된다.

압연은 밴드 조직과 방향성 군집을 만든다. 황화물은 더 깨끗한 기지에 의해 분리된 층으로 존재할 수 있으므로, 폭 방향 전체에서 무작위로 선택한 시야와 하나의 밴드를 따라 채취한 시야는 서로 다른 결과를 낼 수 있다. 군집은 국부적인 성능에도 영향을 준다. 두 용강이 동일한 총면적 분율과 수밀도를 가질 수 있지만, 한쪽은 입자가 균일하게 분포하고 다른 쪽은 개재물이 적은 영역 사이에 조밀한 군집이 존재할 수 있다. 절삭 중 공구가 절삭 경로를 따라 해당 군집을 반복해서 만나면 국부적인 거동은 전체 평균과 달라질 수 있다.

#### 측정 참고사항

검출된 최대 입자는 검사 면적에 따라 달라지며, 전형적인 집단이나 통계적으로 안정된 상위 꼬리 부분을 나타내지 않는다. 검사 면적, 시야 수, 크기 등급 및 극값 평가에 사용한 방법을 보고해야 한다.

최대 개재물 크기는 특히 잘못 사용되기 쉽다. 이는 검사한 면적에서 검출된 가장 큰 입자를 나타낼 뿐이며, 일반적인 입자, 통계적으로 안정된 분포의 상위 꼬리 부분 또는 입자 사이의 간격을 설명하지 않는다. 검사 면적이 커지면 최대값도 증가하므로, 강의 개재물 집단이 변하지 않았더라도 더 큰 검사에서는 더 큰 겉보기 최대값이 발견될 수 있다. 의미 있는 집단 기술에는 검사한 시야의 수 또는 총면적, 입자 계수 임계값, 크기 등급 또는 분포 매개변수, 그리고 필요한 경우 극값 방법을 제시해야 한다.

ISO 4967:2026은 **“적어도 3의 압하비를 갖는”** 압연 또는 단조 강 제품에서 비금속 개재물을 현미경으로 판정하는 방법을 규정한다. 이 표준의 기준 도표는 표준화된 비교에 유용하지만, 해당 도표가 자유절삭강에는 완전히 적용되지 않는다고 경고한다. 이러한 제한은 설계된 황화물의 목적에서 비롯된다. 크고 길게 늘어난 MnS 스트링거는 일반적인 청정도 평가에서는 유해한 개재물로 판정될 수 있지만, 가공 시험에서는 칩 분절을 돕고 절삭력을 낮추는 데 기여할 수 있다. 측정은 제기된 질문에 맞아야 한다.

### 형상비, 구상 황화물 및 가공성 지수

1995년 리에주대학교 연구 *Quantitative analysis of sulphide inclusions in free cutting steels and their influence on machinability*는 가공성 지수가 **“황화물 개재물 형상비에 따라 200%에서 100%까지 변했다”**고 보고했다. 이 범위는 황화물의 양만을 유일한 제어 변수로 간주해서는 안 된다는 직접적인 경고이다. 황 함량이 비슷하고 면적 분율도 유사한 집단이라도 입자가 길게 늘어난 스트링거에서 보다 구상적인 형태로 바뀌면 가공 반응은 크게 달라질 수 있다.

이 결과가 높은 종횡비가 항상 바람직하다는 의미는 아니다. 재황화 자유절삭강에서는 길게 늘어난 황화물이 절삭력을 더 효과적으로 낮출 수 있는데, 이는 황화물이 전단 영역을 따라 변형되고 파괴되어 칩 분절을 돕기 때문일 가능성이 있다. 반면 구상 황화물은 공구 여유면 마모를 더 효과적으로 줄이는 것으로 보고되어 왔다. 따라서 순간적인 절삭력을 낮추는 개재물 집단이 누적 마모를 가장 낮추는 집단과 반드시 일치하지는 않는다. “가공성”에 관한 모든 주장은 절삭력, 칩 절단 성능, 공구 여유면 마모, 표면 조도, 동력 또는 공구 수명 중 어떤 응답을 의미하는지 명시해야 한다.

1995년 연구 *Effects of the composition, shape factor and area fraction of sulfide inclusions on the machinability of re-sulfurized free-machining steel*는 황화물 조성을 **MnS, (Mn,Ca)S, MnS–RE2S3 및 (Mn,Ca)S–RE2S3**의 순서로 비교했다. 조성, 형상 계수 및 면적 분율은 서로 함께 작용했다. 칼슘 및 희토류 첨가는 단순히 개재물 개수를 늘리거나 줄이는 것이 아니라 황화물 형태와 그에 수반되는 산화물 집단을 변화시킬 수 있다. 칼슘 처리는 산화물과 황화물의 조성 및 형상을 제어하기 위해 사용되며, 산화물과 황화물 사이의 칼슘 분배에 대한 열역학적 예측은 그 결과로 형성되는 집단을 조절하는 데 도움이 된다.

이는 2018년 리뷰 *Non-metallic inclusions in steels – origin and control*에서 설명한 **“조성, 양, 크기 분포 및 형태”**를 조정하는 개재물 설계이다. 이는 사용 조건과 분리된 청정도 경쟁이 아니다. SAE/AISI 11xx 강은 첨가된 황에 의해 과잉 망가니즈 황화물이 형성되는 반면, SAE/AISI 12xx 강은 추가로 약 **0.04–0.12%의 인**을 함유하므로 기지의 화학 조성과 개재물의 화학 조성이 함께 변한다. ASTM International의 2024년 심포지엄 범위에는 황, 납, 셀레늄, 텔루륨, 인, 질소, 망가니즈 대 황 비, ASTM 규격이 가공성 설계 변수로 제시되어 있다.

동일한 원리는 스테인리스 강종에도 적용된다. British Stainless Steel Association은 자유절삭 스테인리스강의 황화물을 **“공구–공작물 계면에서의 고체 윤활제”**로 설명하며, 일부 강종에 대해 BS EN 10088에 따른 황 첨가량 **0.015% 또는 0.030%**의 가공성 향상 변형 강종을 기록하고 있다. 이러한 첨가량은 연마한 단일 시야만으로 판단할 수 없다. 타당한 해석은 측정된 개재물 집단을 강 기지의 강도, 절삭 속도, 이송량, 절삭 깊이, 절삭유 및 공구 재료와 연계해야 한다. 이는 ASM Handbook에서 제시한 상호작용하는 제어 인자들이다. 통계는 시편 채취 방향과 공학적 목적이 명확할 때에만 유용하다.

## ISO 4967:2026이 비금속 개재물을 측정하는 방법

ISO 4967:2026은 강 중 비금속 개재물을 판정하기 위한 미세조직 관찰 표준입니다. 이 표준은 절삭 성능을 직접 측정하는 것이 아니라, 준비된 금속조직 단면에서 관찰하고 분류할 수 있는 사항을 다룹니다. 이러한 구분은 자유절삭강에서 중요합니다. 자유절삭강의 개재물은 용해 과정에서 우연히 남은 잔류물이 아니라, 강 설계에 의도적으로 첨가되는 경우가 많기 때문입니다. \[5\] \[5\] [**ISO 4967:2026**](https://www.iso.org/standard/86687.html). International Organization for Standardization. ISO standard, 2026.

이 표준은 최소 3의 압하비로 제조된 압연 또는 단조 강 제품의 검사를 규정합니다. 따라서 이 표준의 기준 체계는 주조 후 상당한 열간가공을 거친 제품을 대상으로 합니다. 압연과 단조는 원래의 개재물 분포를 변화시킵니다. 개재물은 연신되거나, 파괴되거나, 군집을 형성하거나, 재분포되거나, 가공 방향에 맞춰 정렬될 수 있습니다. 완성 제품에서 채취한 연마 단면은 래들 또는 연속주조 주편에 존재했던 개재물 분포 자체가 아니라, 가공이 완료된 상태를 기록합니다.

ISO 4967:2026은 규정된 현미경 관찰 조건에서 관찰된 비금속 개재물을 반복성 있게 분류할 수 있도록 합니다. 이를 통해 생산자, 구매자, 시험실 또는 고장 조사 담당자는 공통된 언어를 사용하여 용강별 차이와 제품 내 위치별 차이를 비교할 수 있습니다. 그러나 이 표준만으로는 특정 강이 짧은 칩, 낮은 절삭력, 긴 공구 수명 또는 특정 표면 거칠기를 보장한다는 사실을 입증할 수 없습니다.

이러한 한계는 자유절삭강에서 특히 중요합니다. 차트에 따른 평가는 개재물 영역의 겉보기 심각도나 크기 등급을 설명할 수 있지만, 가공을 좌우하는 다음 질문에는 답하지 못합니다. 개재물의 화학 조성은 무엇인가? 황화물은 연신형인가, 구상형인가? 개재물은 절삭 방향에 대해 어떻게 배향되어 있는가? 면적 분율과 크기 분포는 어떠한가? 황화물과 함께 산화물 입자도 존재하는가? 모재의 경도, 강도 및 가공경화 거동은 어떠한가? 어떤 공구 재료, 절삭 속도, 이송량, 절삭 깊이 및 절삭유를 사용했는가?

ASM Handbook은 절삭성을 조성, 미세조직, 강도 수준, 절삭 조건, 절삭유 및 공구 재료 사이의 상호작용으로 설명합니다. 황은 담금질경화형 합금강의 절삭 거동을 크게 변화시킬 수 있지만, 황 함량만으로는 그러한 거동을 충분히 설명할 수 없습니다. ASTM International의 2024년 심포지엄 자료인 *Additives to Steel and Iron for Improved Machinability*는 황, 납, 셀레늄, 텔루륨, 인, 질소, 망간-황 비 및 해당 ASTM 규격을 설계 변수로 제시합니다. 생성된 개재물 집단의 화학 조성과 형태는 함께 고려해야 합니다.

### 적용 범위, 제품 형태 및 압하비

ISO 4967:2026에서 말하는 “최소 3의 압하비”는 절삭성의 임계값이 아니라 적용 범위의 조건입니다. 이는 해당 압연 또는 단조 제품이 초기 단면적에 비해 최소한 일정 수준 이상의 변형을 겪었음을 의미합니다. 이러한 가공 이력은 최종 단면에서 보이는 개재물의 형상과 분포에 영향을 미칩니다. 열간가공 전에는 대략 치밀한 형태였던 황화망간 개재물이 압연 후 긴 스트링거가 될 수 있으며, 취성 산화물은 여러 개의 작은 입자로 파괴될 수 있습니다.

따라서 측정 결과는 특정 제품 형태, 위치, 방향 및 시편 준비 상태에 귀속됩니다. 봉강의 종단면은 동일한 봉강의 횡단면과 전혀 다르게 황화물 스트링거를 나타낼 수 있습니다. 단조 부품에는 하나의 연마 시야만으로는 대표할 수 없는 유동 관련 편차가 존재할 수 있습니다. 시료 채취는 공학적 질문에 맞춰야 합니다. 관심 대상이 봉강 축을 따라 이루어지는 가공이라면, 횡단면의 개수보다 종단면에서의 황화물 형상과 간격이 더 중요할 수 있습니다. 관심 대상이 피로 또는 내부 청정도라면, 군집 산화물과 크기가 큰 고립 입자에 대해 다른 검사 전략이 필요할 수 있습니다.

이 표준의 미세조직 관찰 기반은 결과가 의미하는 바에도 실질적인 한계를 부여합니다. 분석자는 3차원 개재물 집단을 통과하는 2차원 평면을 검사합니다. 겉보기 개재물 길이는 단면 방향에 따라 달라지고, 겉보기 면적 분율은 해당 평면이 어떤 입자와 교차하는지에 따라 달라지며, 군집은 선택한 시야에 따라 더 심각하거나 덜 심각하게 보일 수 있습니다. 시편 준비 품질도 중요합니다. 입자 탈락, 연마 흠집, 오염, 과열 또는 불충분한 대비는 개재물의 특징으로 잘못 해석될 수 있습니다.

재황첨가 SAE/AISI 11xx강에서는 첨가된 황이 주로 망간과 결합하여 과잉 황화망간, 즉 MnS를 형성합니다. 이러한 개재물은 칩 분리를 돕고 절삭 영역에서 윤활에 기여할 수 있습니다. SAE/AISI 12xx강에는 인이 첨가되며, *Mechanical Engineers’ Handbook, Carbon and Alloy Steels*에는 인 함량이 약 0.04~0.12%로 제시되어 있습니다. 납첨가 재황강에서는 납이 황화물 개재물과 결합하거나 자유 납 입자로 존재합니다. 이러한 세부 사항은 단일 개재물 등급으로 대체하여 설명할 수 없습니다.

자유절삭 스테인리스강은 또 다른 사례를 제공합니다. British Stainless Steel Association에 따르면 황화물 개재물은 “공구–공작물 계면에서 고체 윤활제”로 작용할 수 있습니다. BS EN 10088은 일부 강종에 대해 황을 0.015% 또는 0.030% 첨가한 가공성 개선 변형 강종을 허용합니다. 그러나 동일한 명목상 황 첨가량이라도 탈산 관행, 칼슘 처리, 산소 포텐셜, 응고 조건 및 열간가공 이력에 따라 서로 다른 개재물 집단이 생성될 수 있습니다.

### 자유절삭강에 대한 기준 차트와 그 한계

차트 비교법은 관찰된 미세조직을 표준화된 기준 범주에 배정합니다. 이는 관리와 의사소통에 유용합니다. 이 방법을 사용하면 특정 시야가 지정된 개재물 등급과 유사한지 확인하고, 동일한 절차로 검사한 시료 사이를 비교하며, 제품 규격에서 개재물 등급을 요구하는 경우 합격 기준을 적용할 수 있습니다. 그러나 이 방법만으로 모든 입자를 화학적으로 식별하거나, 3차원 개재물 집단 전체를 측정하거나, 절삭 거동을 예측할 수는 없습니다.

ISO 4967:2026은 표준 기준 차트가 자유절삭강에는 전적으로 적용되지 않는다고 명시적으로 경고합니다. 이 경고는 근본적으로 중요합니다. 기준 차트는 개재물의 외관을 표준화된 방식으로 분류하기 위해 개발된 반면, 자유절삭강은 조성, 형상, 양, 분포 및 강 모재와의 상호작용에 따라 효과가 달라지는 개재물을 포함하도록 설계됩니다. 연신형 황화물을 개재물 특징으로 분류하는 차트 범주는 추가 분석 없이 해당 황화물이 절삭력을 낮추거나 공구 마모를 가속하는지 입증하지 못합니다.

1995년 연구 *Effects of the composition, shape factor and area fraction of sulfide inclusions on the machinability of re-sulfurized free-machining steel*은 절삭력에 미치는 영향이 MnS, (Mn,Ca)S, MnS–RE2S3 및 (Mn,Ca)S–RE2S3의 순서로 나타났다고 보고했습니다. 또한 연신형 황화물은 절삭력을 더 효과적으로 낮추는 반면, 구상형 황화물은 공구 여유면 마모를 더 효과적으로 줄인다는 사실을 밝혔습니다. 이 결과는 하나의 개재물 외관이 모든 경우에 보편적으로 바람직하다는 단순한 규칙을 부정합니다. 칩 분리를 돕는 개재물 집단이 공구 날을 보호하는 개재물 집단과 동일하지 않을 수 있습니다.

별도의 정량 연구인 *Quantitative analysis of sulphide inclusions in free cutting steels and their influence on machinability*는 절삭성 지수가 “황화물 개재물 형상비에 따라 200%에서 100%까지 변했다”고 보고했으며, 자유절삭성에 바람직한 구상 망간 황화물 개재물을 확인했습니다. 차트 비교는 연신형 또는 구상형 형태를 기록할 수 있지만, 해당 연구의 형상비, 면적 분율, 공간 분포 또는 가공 시험 조건을 반드시 재현하는 것은 아닙니다.

칼슘 처리는 외관과 함께 화학 조성을 고려해야 하는 이유를 보여 줍니다. 칼슘은 산화물 및 황화물 개재물의 조성과 형태를 변화시킬 수 있으며, 산화물과 황화물 사이의 칼슘 분배에 대한 열역학적 예측은 공정 관리에 활용될 수 있습니다. 저배율에서 유사하게 보이는 두 개재물도 Ca, Mn, 희토류 원소, 산소 또는 황 함량이 다를 수 있으며, 그에 따라 절삭 중 서로 다르게 거동할 수 있습니다.

따라서 ISO 4967:2026은 절삭성 인증서가 아니라, 표준화된 청정도 및 개재물 분류 방법으로 취급해야 합니다. 유용한 자유절삭성 평가는 차트 비교에 자동 화상 분석, 주사전자현미경 및 에너지 분산형 분광법, 정량적 면적 분율, 크기 분포 측정, 형상비, 배향 데이터, 경도 및 제어된 절삭 시험을 결합할 수 있습니다. 측정은 평가 대상 특성을 대표해야 합니다. 피로 분석을 위해 선정된 개재물 데이터가 칩 형성 예측에 자동으로 적합한 것은 아니며, 차트 등급을 통과했다고 해서 절삭 성능이 입증되는 것도 아닙니다.

## 공학적 질문에 맞는 올바른 개재물 측정법 선택

개재물 측정은 그 척도와 민감도가 조사하려는 특성과 일치할 때에만 유용하다. 총 개재물 등급에 따라 히트를 구분하는 방법은 청정도 조사에는 충분할 수 있지만, 두 재황화강에서 칩 형상이나 공구 수명이 서로 다른 이유를 설명하지는 못할 수 있다. 개재물 공학은 개재물의 조성, 양, 크기 분포 및 형태를 의도적으로 제어하는 것을 의미하므로, 측정법 역시 공정에서 제어하려는 특성을 보존해야 한다.

### 등급 차트법, 정량적 화상 분석 및 금속조직 시편

등급 차트는 신속하고 저렴하며 익숙하기 때문에 생산 관리에 여전히 실용적이다. 연마한 시편을 에칭하거나 에칭하지 않은 단면을 일반적으로 개재물의 종류와 심각도에 따라 표준 시야와 비교한다. 그 결과는 공통된 청정도 표현을 제공할 수 있지만, 개재물 집단을 하나의 등급 숫자로 압축한다. 같은 겉보기 심각도를 보이더라도 황화물 집단이 짧은 입자 다수로 구성되어 있는지, 아니면 수는 적지만 길게 늘어난 스트링거로 구성되어 있는지를 구분하지 못할 수 있다.

ISO 4967:2026은 “최소 3의 압하비”를 갖는 압연 또는 단조 강 제품에서 비금속 개재물을 현미경 사진으로 판정하는 방법을 규정한다. 이 표준의 기준 차트는 일반적인 개재물 평가에 유용하지만, 차트가 쾌삭강에는 완전히 적용되지 않는다고 경고한다. 이러한 제한은 중요하다. SAE/AISI 11xx 강에서 높은 황화물 등급은 베어링강에서 높은 산화물 등급과 같은 방식으로 해석되지 않는다. 전자의 경우 칩 분단과 윤활을 돕기 위해 과량의 황화망간이 의도적으로 첨가되기 때문이다.

금속조직 시편의 단면 자체가 결과를 좌우한다. 압연 방향과 평행한 종단면은 황화물 스트링거를 노출시키며, 변형 경로를 따라 길이, 폭, 종횡비 및 간격을 측정할 수 있게 한다. 횡단면은 서로 다른 2차원 교차면을 제시하므로, 길게 늘어난 개재물이 더 짧거나 보다 등축에 가까운 형태로 보이는 경우가 많다. 어느 한쪽 관찰 방향도 “그 자체로” 개재물 형태를 나타내는 것은 아니다. 각각은 3차원 개재물 집단을 특정 단면에서 투영한 결과이다.

따라서 보고서에는 단면 방향, 연마 방법, 배율, 시야 면적, 시야 수 및 채취 위치를 명시해야 한다. “종단면, 두께의 1/4 위치, 500배에서 100개 시야”는 의미가 있지만, “청정도: 1.0”은 그렇지 않다. 시료 채취는 제품 내 관련 위치를 포괄해야 한다. 응고 및 압연 과정에서 개재물이 이동하거나 변형되거나 부상하거나 편석할 수 있으므로 중심부, 두께의 1/4 위치 및 표면 인접부의 재료는 서로 다를 수 있다. 피로 연구가 표면 영역을 조사한다면 중심선 시료로 이를 대신할 수 없다.

자동화된 정량적 화상 분석은 차트로는 얻을 수 없는 입자 수, 면적 분율, 등가 직경, 길이, 폭, 종횡비, 최근접 입자 간격 및 크기 분포를 제공한다. 평균 등급보다 큰 개재물의 꼬리 부분이 공학적 질문의 핵심일 때 특히 유용하다. 그러나 화상 분석이 자동으로 객관적인 것은 아니다. 임계값 설정, 조명, 연마 스크래치, 접촉한 입자의 분할, 배율 및 시야 선택에 따라 측정된 집단이 달라질 수 있다. 분석자는 입자를 투영 면적, 최대 길이, 등가 원 직경 또는 다른 정의에 따라 분류했는지를 명시해야 한다.

화학 조성이 기능적으로 다른 개재물 종류를 구분하는 경우에는 조성에 민감한 방법이 필요하다. 에너지 분산형 분광법을 이용한 주사전자현미경은 MnS, 칼슘 변성 황화물, 산화물, 납 입자 및 희토류 함유 황화물을 구분할 수 있다. 전자 프로브 분석 또는 이와 관련된 미세분석법은 스펙트럼이 겹치거나 입자가 작은 경우 원소 분배를 보다 신뢰성 있게 분석하는 데 도움을 줄 수 있다. 이러한 방법은 더 많은 시간이 들지만, 광학 영상에서 검은색 또는 회색으로 보이는 특징만으로는 그 화합물을 식별할 수 없다. 납 첨가 재황화강에서는 납이 황화물 개재물과 함께 존재하거나 자유 납 입자로 존재할 수 있으므로, 두 형태를 모두 “황화물”로 묶으면 절삭성에 중요한 차이를 놓치게 된다.

방향성 측정은 별도로 다루어야 한다. 압연 제품에서 입자 면적 분율만 측정하면 연신 정도가 가려질 수 있다. 방향 분포, 길이 대 폭 비 또는 형상비를 보고하고, 가능하다면 종단면과 횡단면 모두에서 측정해야 한다. 3차원 재구성 또는 연속 단면법은 피로가 중요한 부품을 대상으로 할 때 정당화될 수 있지만, 더 많은 재료와 신중한 위치 정합이 필요하다. 방법은 단순히 가장 쉽게 연마할 수 있는 면이 아니라 파손 메커니즘에 맞추어야 한다.

### 피로, 청정도 및 절삭성에 맞춘 측정

피로 조사는 일반적으로 위치, 조성 및 응력을 받는 표면으로부터의 거리를 기준으로 가장 크고 손상 유발 가능성이 높은 개재물을 식별해야 한다. 평균 개재물 등급은 균열을 발생시키는 단일 알루미나 클러스터나 칼슘 알루미네이트 입자를 놓칠 수 있다. 자동화된 면적 및 크기 분포 분석, 극값 분석 및 조성 민감형 검사가 더 적절하다. 단면 방향은 주요 응력 및 압연 방향에 맞아야 하며, 시료 채취에는 실제로 피로 균열이 발생하는 영역이 포함되어야 한다. 결과에는 정의된 측정 기준에 따른 개재물 크기를 보고하고, 개재물 클러스터와 고립 입자를 구분해야 한다.

청정도 평가는 목적이 다르다. 히트 또는 제품이 규격에 부합하는지, 2차 야금 이후 산화물 집단이 변화했는지, 또는 주조 공정에서 측정 가능한 결함 증가가 발생했는지를 판단할 수 있다. 표준과 강종군이 서로 부합한다면 차트법은 이러한 질문에 효율적으로 답할 수 있다. 변화가 작거나 큰 입자의 발생 빈도가 중요하거나, 제품에 차트가 하나로 통합하는 개재물 종류가 포함되어 있는 경우에는 정량적 화상 분석이 추가적인 가치를 제공한다. 이 방법을 보편적인 청정도의 진실로 제시해서는 안 된다. 총 면적 분율이 낮다고 해서 피로 위험, 절삭성 또는 표면 품질이 낮다는 뜻은 아니다.

절삭성은 절삭력과 공구 마모가 정확히 동일한 개재물 집단에 반응하지 않기 때문에 가장 신중한 선택이 필요하다. ASM Handbook은 조성, 미세조직, 강도 수준, 절삭 조건, 절삭유 및 공구 재료를 상호작용하는 제어 인자로 제시한다. 황은 전체 경화형 합금강의 가공 거동을 크게 변화시킬 수 있지만, 황 함량만으로는 충분한 측정 변수가 아니다.

측정 항목의 선정은 공학적 질문에 따라 이루어져야 한다.
| 공학적 질문 | 가장 관련성 높은 측정 항목 |
|---|---|
| 칩 형성 | 황화물 화학 조성, 종횡비, 방향성, 간격 및 기지 조직 상태 |
| 피로 개시 | 최대 개재물, 군집, 조성, 위치 및 3차원 간격 |
| 청정도 관리 | 표준화된 등급표 평가, 면적 분율, 입자 수 및 제품 내 위치 |
| 공구 마모 | 절삭력, 온도 및 공구 조건과 함께 고려한 개재물의 화학 조성 및 형태 |
| 부식 성능 | 황화물 화학 조성, 노출된 계면, 크기, 형상 및 표면 상태 |

따라서 절삭성 연구에서는 황화물의 화학 조성, 형태, 방향성, 면적 분율 및 크기 분포를 특성화하는 동시에 강재 기지와 절삭 조건도 기록해야 한다. ASTM International의 *가공성 향상을 위한 강 및 철 첨가제*는 황, 납, 셀레늄, 텔루륨, 인, 질소, 망간-황 비 및 ASTM 규격을 서로 고립된 목표가 아니라 설계 변수로 다룬다. 예를 들어 SAE/AISI 12xx 강은 재황화강의 황 함유 조성에 약 0.04–0.12%의 인을 추가한다. 쾌삭 스테인리스강에서는 황화물이 “공구–공작물 계면에서 고체 윤활제”로 작용할 수 있으며, BS EN 10088은 특정 가공용 변형 강종에 대해 0.015% 또는 0.030%의 황 첨가를 허용한다.

필요한 구분은 1995년 연구 *재황화 쾌삭강의 황화물 개재물이 절삭성에 미치는 조성, 형상 계수 및 면적 분율의 영향*에서 입증되었다. 보고된 절삭력 효과는 MnS, (Mn,Ca)S, MnS–RE2S3 및 (Mn,Ca)S–RE2S3의 순서로 나타났다. 길게 늘어난 황화물은 절삭력을 더 효과적으로 감소시킨 반면, 구상 황화물은 공구 여유면 마모를 더 효과적으로 감소시켰다. 따라서 하나의 개재물 집단을 모든 경우에 보편적으로 우수하다고 선언할 수는 없다.

리에주대학교의 별도 1995년 연구 *쾌삭강의 황화물 개재물 정량 분석 및 절삭성에 미치는 영향*은 절삭성 지수가 “황화물 개재물 형상비에 따라 200%에서 100%까지 변했으며”, 쾌삭성을 위해 구상형 망간 황화물 개재물이 유리하다고 보고했다. 이러한 결과는 단일 산화물-황화물 등급에 근거한 절삭성 주장이 충분히 규정되지 않았다는 점을 뒷받침한다. 측정에서는 무엇을 계수했는지, 어디에서 측정했는지, 단면의 방향을 어떻게 설정했는지, 그리고 시험이 절삭력, 칩 형상, 표면 마무리 또는 공구 마모 중 무엇을 평가하는지를 명시해야 한다. 칼슘 처리는 산화물과 황화물의 화학 조성 및 형태를 변화시킬 수 있으므로, 가공 결과를 해당 처리의 효과로 귀속할 때에는 조성 민감형 분석이 필수적이다.

## 기계가공성을 변경하기 위해 사용되는 합금 첨가 원소

ASTM 심포지엄 *기계가공성 향상을 위한 강 및 철 첨가제*(2024)는 기계가공성 첨가 원소를 황, 납, 셀레늄, 텔루륨, 인, 질소, 망가니즈-황 비율, 그리고 적용 가능한 ASTM 규격이 부과하는 한계를 서로 연계된 화학 조성 및 공정 변수의 집합으로 다룬다. 이러한 체계는 원소를 단순히 “좋은” 원소와 “나쁜” 원소로 순위를 매기는 것보다 유용하다. 첨가 원소는 개재물의 분포, 기지의 반응, 칩 형성, 공구 접촉 또는 이들 효과의 조합을 변화시킨다. 그 결과는 강종, 강도 수준, 열처리, 절삭 속도, 이송량, 절삭 깊이, 절삭유 및 공구 재료에 따라 달라진다.

개재물 공학이란 제강 및 후속 가공을 통해 개재물의 조성, 양, 크기 분포 및 형태를 제어하는 것을 의미한다. 개재물을 측정하는 것과 개재물을 공학적으로 제어하는 것은 동일하지 않다. ISO 4967:2026은 “최소 3의 압하율”을 갖는 압연 또는 단조 제품에서 비금속 개재물을 현미경 조직학적으로 판정하는 방법을 규정하지만, 표준 기준 도표가 쾌삭강에는 전적으로 적용되지 않는다고 경고한다. 따라서 도표에 따른 평가는 하나의 개재물 집단을 설명할 수는 있어도, 그 집단이 초래하는 절삭력이나 공구 수명을 예측하지는 못한다.

### 황, 인, 납, 셀레늄 및 텔루륨

황은 많은 탄소강 및 합금 쾌삭강에서 주요 첨가 원소이다. 황은 황화 망가니즈인 MnS를 형성하기 때문이다. 망가니즈는 황화철이 남아 열간 취성을 촉진하는 대신, 우선적으로 황을 MnS로 결합할 수 있도록 충분한 양이 첨가된다. SAE/AISI 11xx 강에서는 의도적으로 증가시킨 황 함량이 과잉 MnS 개재물을 생성한다. 절삭 중 이러한 개재물은 칩을 끊고 금속 기지의 연속성을 감소시키며, 공구–공작물 접촉 부근에서 마찰이나 응착을 줄일 수 있다. 그러나 동일한 개재물은 횡방향 연성, 피로 저항, 충격 인성 및 용접성을 저하시킬 수 있다.

그 효과는 황의 백분율만으로 결정되지 않는다. 황화물의 종횡비, 면적 분율, 조성 및 분포가 중요하다. 1995년 연구 *재황첨가 쾌삭강에서 황화물 개재물의 조성, 형상 계수 및 면적 분율이 기계가공성에 미치는 영향*은 절삭력에 미치는 효과가 MnS, (Mn,Ca)S, MnS–RE2S3, (Mn,Ca)S–RE2S3의 순서로 나타난다고 보고했다. 길게 늘어난 황화물은 절삭력을 더 효과적으로 감소시킨 반면, 구상 황화물은 공구 여유면 마모를 더 효과적으로 줄였다. 이는 모든 기계가공 목적에 하나의 개재물 형태가 최적이라고 간주해서는 안 된다는 직접적인 경고이다.

이러한 구분은 1995년 리에주대학교 연구 *쾌삭강의 황화물 개재물 정량 분석 및 기계가공성에 미치는 영향*에서도 나타난다. 이 연구의 기계가공성 지수는 “황화물 개재물 형상비에 따라 200%에서 100%까지 변동”했으며, 구상 망가니즈 황화물이 쾌삭 기계가공성에 유리한 것으로 나타났다. 이 수치 범위가 강종 간에 보편적으로 적용되는 예측을 확립하는 것은 아니다. 다만 개재물 형상이 측정 결과를 얼마나 크게 변화시킬 수 있는지를 보여준다.

칼슘 처리는 이러한 형상과 조성을 변화시키는 한 가지 방법이다. 칼슘은 산화물 개재물을 개질하고 황화물 석출에 영향을 주어, 적절한 산소, 황 및 온도 조건에서 더욱 구상형이거나 복합적인 개재물을 생성할 수 있다. 산화물과 황화물 사이의 칼슘 분배에 대한 열역학적 예측은 이러한 제어를 뒷받침할 수 있지만, 실제 결과는 래들 처리, 응고, 압연 압하 및 재가열에도 좌우된다. 희토류 원소의 첨가 역시 MnS–RE2S3 또는 칼슘 함유 변형 개재물을 생성할 수 있지만, 그 유용성은 청정도, 피로, 인성 및 공정 일관성까지 고려하여 판단해야 한다.

인은 기계가공성에 대해 다른 메커니즘으로 작용한다. 2022년 *기계공학자 핸드북, 탄소강 및 합금강*에 보고된 바와 같이, SAE/AISI 12xx 강은 재황첨가 강종의 특징인 증가된 황을 함유하며, 추가로 약 0.04–0.12%의 인을 함유한다. 인은 페라이트 기지를 강화하는 동시에 취화하여 칩의 파단을 돕고, 흔히 쾌삭성을 향상시킨다. 과도한 인은 특히 편석이나 조립 조직이 그 영향을 증폭시키는 경우 연성, 충격 인성, 냉간 성형성 및 용접성을 저하시킬 수 있다. 따라서 12xx라는 지정은 단순히 다른 개재물 첨가 원소를 포함한 11xx 강을 의미하지 않는다. 인은 칩뿐만 아니라 기지도 변화시킨다.

납은 납첨가 재황첨가 강에서 황화물 개재물과 결합된 형태로 존재하거나, 독립적인 유리 납 입자로 존재한다. 납은 고체 강에서의 용해도가 매우 낮으므로, 그 분포는 입자 형성, 강의 청정도 및 가공 이력에 의해 제어된다. 기계가공 중 납은 칩 분리를 촉진하고 공구 계면에서 작용할 수 있지만, 노출 관리, 재활용, 용접 흄 및 환경 규제와 관련된 심각한 우려도 야기한다. 납 첨가를 절삭력 감소 효과만으로 평가해서는 안 된다. 의도된 제품 규격과 허용 용도에 따라 납 사용이 배제될 수 있다.

셀레늄과 텔루륨은 개재물 거동과 칩 파단을 변경하기 위한 추가적인 화학 조성 선택지이다. 이들은 황화물의 형태와 개재물 및 절삭 영역 사이의 상호작용을 변화시킬 수 있지만, 그 효과는 황 함량, 망가니즈 함량, 탈산 관행 및 기지 상태에 민감하다. 사용 시에는 기계적 성질, 열간 및 냉간 가공, 용접, 작업자 노출, 폐기물 처리 및 해당 강종 규격을 평가해야 한다. 이들을 황이나 납과 서로 대체 가능한 첨가 원소로 제시해서는 안 된다.

쾌삭 스테인리스강은 더욱 까다로운 기지에서 동일한 절충 관계를 보여준다. 영국 스테인리스강 협회(2024)에 따르면 황화물 개재물은 “공구–공작물 계면에서 고체 윤활제”로 작용할 수 있지만, 내식성을 낮추고 공식 또는 틈부식 성능을 저하시킬 수 있다. BS EN 10088은 일부 강종에 대해 0.015% 또는 0.030%의 황 첨가를 허용하는 기계가공성 개선 변형 강종을 규정한다. 이러한 값은 강종별 허용치이며, 스테인리스강 전반에 적용되는 일반적인 목표값이 아니다.

### 질소, 망가니즈-황 비율 및 규격 한계

질소는 강의 기지와 개재물 화학 조성 모두에 영향을 미치기 때문에 기계가공성 변수로 자주 논의된다. 일부 조성에서는 질소가 티타늄, 알루미늄, 바나듐 또는 기타 원소와 결합하여 질화물이나 탄질화물을 형성한다. 이러한 입자는 칩 파단, 공구 마모, 인성 및 표면 품질에 영향을 줄 수 있다. 고용 질소는 강도를 높이고 변형 시효를 변화시킬 수도 있으며, 과도하거나 제어되지 않은 질소는 연성, 성형성, 인성 또는 용접 성능을 저하시킬 수 있다. 따라서 질소의 효과는 질소가 고용 상태로 남아 있는지, 석출물로 결합되어 있는지, 또는 복합 개재물 형성에 참여하는지에 따라 달라진다.

망가니즈-황 비율은 황이 안전하게 MnS로 포집되는지를 제어하며 황화물의 형태에도 영향을 미친다. 황에 비해 망가니즈가 너무 적으면 황화철과 열간 취성 문제가 발생할 위험이 커진다. 그러나 높은 비율이 자동으로 우수한 기계가공성을 만들어내는 것은 아니다. 과잉 망가니즈는 경화능과 기지 강도를 변화시키며, 최종 개재물 집단은 황 함량, 산소 퍼텐셜, 칼슘, 희토류 원소 첨가 및 응고 조건에 의해 결정된다. 따라서 유용한 비율은 보편적인 처방이 아니라 강종 및 공정별로 달라진다.

규격 한계는 이러한 야금학적 선택을 강제 가능한 화학 조성 및 품질 요구사항으로 전환한다. SAE/AISI 11xx 및 12xx 지정은 의도된 황 첨가를 포함하는 강종군을 식별하지만, 구매 또는 생산 요구사항에는 ASTM A29/A29M, 해당 제품 규격 또는 고객이 관리하는 화학 조성 범위가 추가로 적용될 수 있다. 황, 인, 질소, 납 및 잔류 원소에 대한 ASTM 한계는 기계적 성질, 표면 품질, 청정도 및 열처리 요구사항과 함께 해석해야 한다. 절삭력을 낮추는 화학 조성이라도 횡방향 인성을 감소시키거나, 피로 성능을 악화시키거나, 용접을 복잡하게 하거나, 환경 규제와 충돌하기 때문에 부적합 판정을 받을 수 있다.

절삭 조건도 평가의 일부로 남는다. ASM 핸드북은 조성, 미세조직, 강도 수준, 절삭 조건, 절삭유 및 공구 재료가 기계가공성을 상호작용적으로 제어하는 요인이라고 규정하며, 황은 담금질경화형 합금강의 기계가공 거동을 크게 변화시킬 수 있다. 따라서 개재물 측정은 공학적 질문에 부합해야 한다. 종단면은 칩 제어와 관련된 황화물의 신장을 보여줄 수 있는 반면, 횡단면, 3차원 분석 또는 면적 분율 측정은 피로나 공구 마모 거동을 더 잘 나타낼 수 있다. 첨가 원소는 결과를 결정하는 여러 입력 요인 중 하나일 뿐이다.

## 칼슘 처리와 개재물 형상 제어

칼슘 처리는 일반적인 청정도 개선 처리가 아니라 개재물 공학적 제어 작업이다. 목적은 단순히 비금속 입자의 총수를 줄이는 데 있지 않다. 그 입자가 무엇인지, 어떤 형상을 가지는지, 얼마나 크게 성장하는지, 그리고 압연·가공·주조 중 어떻게 거동하는지를 변화시키는 것이 목적이다. 개재물 수가 더 적은 강이라도 잔류 황화물의 형상이 부적절하거나 경질 산화물 입자가 절삭날을 손상시키면 가공성이 나쁠 수 있다.

#### 칼슘 처리 순서

1. **탈산** 산화물 상태를 확립하고 강의 화학 조성을 조정한다.
2. **칼슘 주입** 제어된 온도, 교반 및 회수율 조건에서 칼슘을 도입한다.
3. **개재물 개질** 의도한 화학 조성과 형태를 갖는 칼슘 함유 산화물 및 황화물의 생성을 촉진한다.
4. **주조 및 검증** 처리된 강을 주조한 다음, 와이어 첨가량에만 의존하지 않고 완성된 개재물 집단을 검사한다.

일반적으로 이 처리는 탈산과 합금 조정이 끝난 후 심선 와이어 또는 다른 제어 주입 방법으로 칼슘을 첨가한다. 용존 칼슘은 산소 및 황에 대한 화학적 친화력이 크다. 따라서 고체 또는 액체 산화물 개재물과 반응할 수 있으며, 응고 중 황화망간 생성 반응에도 관여할 수 있다. 그 결과 생성되는 개재물군에는 칼슘 알루미네이트, 칼슘 함유 황화물 또는 산화물–황화물 복합 입자가 포함될 수 있다. 최종 결과는 강의 온도, 산소 및 황의 활성도, 알루미늄 함량, 망간 대 황 비율, 교반, 처리 시간, 그리고 실제로 용액에 들어가는 칼슘의 양에 따라 달라진다.

### 산화물 및 황화물 개질

알루미늄 탈산강에서 미처리 알루미나 개재물은 각지고 단단하며 침지 주입 노즐 벽에 축적될 수 있다. 칼슘은 산화물의 화학 조성을 칼슘 알루미네이트 쪽으로 변화시킨다. 적절한 조성 범위에서는 이러한 생성물이 제강 및 주조 온도에서 액체 또는 부분적으로 액체 상태이므로 더 둥근 형태가 되고 경질 알루미나 클러스터를 형성할 가능성이 줄어들 수 있다. 이것이 칼슘 처리와 흔히 연관되는 주조상의 이점이지만, 이를 개재물 함량의 보편적인 감소와 혼동해서는 안 된다. 칼슘은 특정 산화물 개재물군의 유해한 영향을 줄이면서도 전체 개재물 면적분율은 거의 변화시키지 않을 수 있다.

황화물의 반응은 쾌삭강에서도 마찬가지로 중요하다. 칼슘은 황화망간에 들어가 (Mn,Ca)S를 형성하고 황화물의 형상비를 변화시키며 황화물과 강 기지 사이의 결합 상태를 바꿀 수 있다. 조성과 냉각 이력에 따라 황화물은 덜 길쭉해지고 더 구상화될 수 있다. 이러한 변화는 응력 집중과 공구 여유면 마모를 줄일 수 있지만, 길게 정렬된 MnS 스트링거와 관련된 칩 분단 작용도 약화시킬 수 있다.

1995년 연구 *재황화 쾌삭강의 가공성에 미치는 황화물 개재물의 조성, 형상계수 및 면적분율의 영향*은 MnS, (Mn,Ca)S, MnS–RE2S3 및 (Mn,Ca)S–RE2S3 개재물군을 비교했다. 보고된 절삭력 영향은 이 순서를 따랐으며, 이는 황의 비율만이 아니라 개재물의 화학 조성도 중요하다는 점을 보여준다. 길쭉한 황화물은 절삭력을 더 효과적으로 감소시킨 반면, 구상 황화물은 공구 여유면 마모를 더 효과적으로 줄였다. 이는 서로 다른 성능 목표이다. 따라서 절삭력 최소화를 위해 선택한 처리가 마모 측면에서는 불리한 결과를 낳을 수 있다.

이러한 상충 관계는 1995년 리에주 대학교 연구 *쾌삭강의 황화물 개재물 정량 분석과 가공성에 미치는 영향*의 결과와도 일치한다. 이 연구는 가공성 지수가 “황화물 개재물 형상비에 따라 200%에서 100%까지 변했다”고 보고했다. 이 연구는 쾌삭 가공성을 위해 구상형 황화망간 개재물을 선호했지만, 그렇다고 구상 입자가 항상 더 우수하다는 의미는 아니다. 공구 재료, 이송량, 절삭 속도, 가공경화 거동, 기지 강도, 윤활 및 칩 제어 요구사항은 여전히 중요한 변수로 작용한다.

칼슘 처리는 강종 규격과 함께 평가해야 한다. SAE/AISI 11xx강은 과잉 황화망간 개재물을 형성하는 황을 첨가하며, SAE/AISI 12xx강은 가공성과 관련된 또 다른 변수로 약 0.04–0.12%의 인을 첨가한다. ASTM International의 2024년 심포지엄 연구 *가공성 향상을 위한 강 및 철용 첨가제*는 황, 납, 셀레늄, 텔루륨, 인, 질소, 망간 대 황 비율 및 ASTM 규격을 설계 변수로 제시한다. 칼슘은 이러한 시스템에서 하나의 제어 수단일 뿐이며, 기지와 전체 개재물군을 제어하는 일을 대신할 수 없다. 쾌삭 스테인리스강에서 황화물은 “공구–가공물 계면의 고체 윤활제”로 작용할 수 있으며, BS EN 10088은 일부 강종의 가공성 개선 변형에 대해 0.015% 또는 0.030%의 황 첨가를 허용한다.

공정 창은 좁다. 칼슘이 너무 적으면 알루미나와 황화망간의 거동이 거의 변하지 않는다. 칼슘이 과도하면 황화칼슘 또는 칼슘이 풍부한 산화물 상이 생성되고, 황과 산소가 예측하기 어렵게 소모되며, 변형 거동이 불량한 개재물이 형성될 수 있다. 칼슘 회수율은 특히 민감하다. 제강 온도에서 칼슘은 증기압이 높고 슬래그, 내화물, 용존 산소 및 황과 빠르게 반응하기 때문이다. 와이어 첨가 속도, 주입 깊이, 아르곤 교반, 슬래그 상태 및 주조 전 대기 시간은 모두 용존 칼슘 최고 농도와 그 감소에 영향을 준다.

주조 작업에서는 이러한 오류가 신속하게 드러난다. 산화물 개질이 불충분하면 고체 알루미나 클러스터가 남아 침지 주입 노즐을 막을 수 있다. 과도하거나 시기가 부적절한 칼슘 처리는 칼슘이 풍부한 고체상, 재산화 생성물 또는 유동을 방해하는 응집체를 만들 수 있다. 노즐이 원활하게 주조된다고 해서 황화물군이 원하는 가공 응답을 보인다는 의미는 아니다. 노즐 거동과 절삭 거동은 서로 다른 개재물 화학 조성을 선호할 수 있다.

![쾌삭강과 개재물 공학](/images/uploads/d597dd74-02a2-4cb5-97b2-1a046d4ae137/wiki-inline-a-steelmaking-schematic-showing-calcium-partitioning-between-oxide-inclusions-an-1920x1288.jpg)[](/images/uploads/d597dd74-02a2-4cb5-97b2-1a046d4ae137/wiki-inline-a-steelmaking-schematic-showing-calcium-partitioning-between-oxide-inclusions-an-1920x1288.avif "이미지 확대 — 쾌삭강과 개재물 공학")Calcium treatment changes inclusion chemistry and morphology through competing oxide and sulfide reactions.

### 칼슘 분배의 열역학적 예측

열역학 계산은 실제 플랜트 시험에 앞서 처리 범위를 설정하는 데 도움이 된다. 핵심 문제는 Ca, O, S, Al, Mn 및 기타 원소의 해당 활성도에서 칼슘이 산화물 및 황화물 반응 사이에 어떻게 분배되는지를 파악하는 것이다. 칼슘은 먼저 산화물 개재물을 환원하거나 개질한 다음 황과 반응할 수 있으며, 또는 산화물 개질이 완료되기 전에 황을 포함한 반응이 가용 칼슘을 소모할 수도 있다. 평형 모델은 안정한 개재물 영역에 알루미나, 칼슘 알루미네이트, CaS, (Mn,Ca)S 또는 복합상이 포함되는지를 예측할 수 있다.

이러한 예측에는 명목상 벌크 농도만이 아니라 활성도가 필요하다. 슬래그 유입, 용존 산소, 알루미늄 활성도, 온도 및 유효 칼슘 회수율이 개재물이 실제로 접하는 화학적 환경을 결정한다. 따라서 계산된 상 경계는 공정 지침이지 보증이 아니다. 칼슘의 증발, 슬래그·내화물로의 손실 및 부상 제거가 실제 조건을 변화시키며, 응고 편석은 처리 후 국부적인 망간 및 황 활성도를 변화시킨다.

실무적으로는 주조 중 산화물 개재물이 변형 가능하거나 액체 상태가 되는 동시에 압연 후 황화물이 제어된 형상을 유지하는 칼슘 범위가 목표가 되는 경우가 많다. 이 목표는 고속 자동선반 가공처럼 칩 분절과 낮은 절삭력이 중요한 용도와, 구상 황화물 및 감소된 연마성 상호작용이 더 중요한 공구 수명 중심의 작업에서 서로 다를 수 있다.

최종 검증은 금속조직학적으로 이루어져야 한다. ISO 4967:2026은 “최소 3의 압하비”를 갖는 압연 또는 단조 강 제품에서 비금속 개재물을 미세조직학적으로 판정하는 방법을 규정하지만, 표준 기준 도표가 쾌삭강에는 전적으로 적용되지 않는다고 경고한다. 따라서 검사는 공학적 질문에 적합한 화상 분석 또는 현미경 검사를 사용하여 개재물의 화학 조성, 형상, 크기 분포, 면적분율 및 정렬 상태를 기록해야 한다. 청정도 등급만으로는 칼슘 처리가 성공했음을 입증할 수 없다. 의도한 가공 거동을 강이 발휘하는지를 결정하는 것은 칼슘 와이어 첨가량, 계산된 평형 또는 노즐 이력이 아니라 최종 개재물군이다.

![쾌삭강과 개재물 공학](/images/uploads/94f1ddad-3931-4a56-8f0e-28a57e63abd4/wiki-inline-a-polished-free-machining-stainless-steel-surface-showing-a-manganese-sulfide-in-1920x1434.jpg)[](/images/uploads/94f1ddad-3931-4a56-8f0e-28a57e63abd4/wiki-inline-a-polished-free-machining-stainless-steel-surface-showing-a-manganese-sulfide-in-1920x1434.avif "이미지 확대 — 쾌삭강과 개재물 공학")Machining-active sulfides can also become sites for localized corrosion in stainless steel.

## 쾌삭 스테인리스강: 내식성의 상충 관계

스테인리스강은 황을 첨가한다고 해서 단순히 절삭하기 쉬워지는 것이 아니다. 결과는 황 함량, 망간의 가용성, 개재물의 화학 조성, 개재물의 형상, 면적 분율, 강의 기지, 절삭 조건에 따라 달라진다. 한 오스테나이트계 강종에서 칩 분리를 개선하는 황 첨가가 다른 강종에서는 공구 마모, 내식성, 용접성, 횡방향 강도의 균형을 다르게 만들 수 있다.

그 이유는 야금학적이다. 황은 오스테나이트계 스테인리스강에서 용해도가 제한적이며, 주로 망간과 결합하여 황화망간 MnS를 형성한다. 영국 스테인리스강협회(BSSA)가 설명한 바와 같이, 이러한 개재물은 절삭 중 금속의 연속성을 끊는다. 개재물은 칩의 연속성을 약화시키고, 재료를 전단하는 데 필요한 에너지를 줄이며, 공구–공작물 계면에서 고체 윤활제 역할을 할 수 있다. 이러한 효과는 드릴링, 선삭, 자동 나사절삭기 작업에서 유용하지만, 개재물은 국부적인 화학적·기계적 불연속부도 만든다.

### 오스테나이트계 스테인리스강의 황화물 개재물

일반적인 내식성 오스테나이트계 강종에서는 청정도와 개재물 제어가 표면 품질과 사용 성능을 뒷받침한다. 반면 쾌삭강종에서는 일부 개재물이 의도적으로 도입된다. 그렇다고 해서 개재물이 단순한 오염물인 것은 아니다. 개재물 공학은 제강 및 가공 변수에 따라 개재물의 조성, 양, 크기 분포 및 형상을 조정한다.

MnS 개재물은 열간 가공 중 형상이 변하기 때문에 특히 중요하다. 압연된 황화물은 일반적으로 길게 늘어난 스트링거가 되는 반면, 칼슘 처리 또는 변경된 황 화학 조성에 의해 보다 구상에 가까운 입자가 생성될 수 있다. 이러한 형상은 동일한 절삭 거동을 나타내지 않는다. 1995년 연구 *황화물 개재물의 조성, 형상 계수 및 면적 분율이 재황첨가 쾌삭강의 피삭성에 미치는 영향*은 절삭력에 미치는 효과가 MnS, (Mn,Ca)S, MnS–RE2S3, (Mn,Ca)S–RE2S3의 순서로 나타난다고 보고했다. 길게 늘어난 황화물은 절삭력을 더 효과적으로 낮춘 반면, 구상 황화물은 공구 여유면 마모를 더 효과적으로 줄였다. 따라서 절삭력과 공구 수명은 피삭성을 평가하는 상호 대체 가능한 지표로 취급할 수 없다.

리에주대학교의 별도 1995년 연구 *쾌삭강의 황화물 개재물 정량 분석과 피삭성에 미치는 영향*은 피삭성 지수가 “황화물 개재물 형상비에 따라 200%에서 100%까지 변했다”고 보고했다. 이 결과는 명확한 공학적 요점을 뒷받침한다. 즉, 중요한 것은 황의 비율뿐 아니라 개재물의 기하학적 형상이라는 점이다. 길게 늘어난 황화물의 면적 분율이 높으면 칩 분할에 도움이 될 수 있지만, 스트링거가 과도하게 형성되면 횡방향 연성이 저하되고 균열 성장의 우선 경로가 만들어질 수 있다. 더 작고 구상에 가까운 개재물은 여유면 마모를 줄일 수 있지만 칩 분리에는 상대적으로 적은 도움을 줄 수 있다.

주변 기지도 결과를 좌우한다. 오스테나이트계 스테인리스강은 절삭 중 가공경화가 발생하고 열전도율이 비교적 낮으며, 공구 날 끝에 상당한 열을 발생시킬 수 있다. 절삭 속도, 이송량, 절삭 깊이, 공구 재료, 날 형상, 절삭유, 가공경화 상태는 특정 개재물 집단으로부터 얻는 이점을 변화시킬 수 있다. ASTM International의 2024년 심포지엄 자료 *피삭성 향상을 위한 강 및 철 첨가제*는 황, 납, 셀레늄, 텔루륨, 인, 질소, 망간–황 비율 및 해당 ASTM 규격을 상호작용하는 설계 변수로 다룬다. 모든 스테인리스강종에 대해 하나의 황 목표값만으로 절삭 성능을 예측할 수는 없다.

부식 측면의 불이익은 황화물 개재물과 그 주변 계면이 국부 부식의 우선 발생 부위가 될 수 있기 때문에 생긴다. MnS는 염화물 함유 환경이나 산성 환경에서 용해되거나 부분적으로 용해되어 공식이 시작될 수 있는 부위를 남길 수 있다. 개재물의 형상은 노출된 계면에 영향을 미친다. 길게 늘어난 스트링거는 압연 방향을 따라 더 길고 서로 연결된 경로를 만들 수 있는 반면, 구상 입자는 이와 다른 표면적 대 체적 관계를 나타낸다. 실제 위험은 부동태화 거동, 개재물의 화학 조성, 표면 마감, 염화물 농도, 온도, 잔류 응력 및 가공 후 세척에 따라 달라진다. 황 첨가가 자동으로 파손을 초래하는 것은 아니지만, 까다로운 사용 조건에서 확보할 수 있는 여유를 줄인다.

황화물 첨가는 횡방향 특성과 용접성에도 영향을 줄 수 있다. 스트링거 형태의 개재물은 압연 방향을 따라 있을 때보다 압연 방향을 가로지를 때 연성과 인성을 더 크게 저하시킨다. 용접 중에는 개재물과 황이 풍부한 영역이 고온 균열 민감성, 용착금속의 청정도 변화 또는 용접부 인접 영역의 내식성 저하에 기여할 수 있다. 결과는 용접 공정, 입열량, 용가재, 접합부 구속 및 강종의 화학 조성에 따라 달라진다. 기계가공 부품용으로 지정된 쾌삭 스테인리스강이 저황 대응 강종과 동일한 용접 적합성이나 압력 보유 용도 적합성을 가진다고 가정해서는 안 된다.

### BS EN 10088 쾌삭 변형 강종

BS EN 10088은 피삭성을 청정도가 불량해서 우연히 생기는 결과가 아니라, 조성을 제어하여 지정할 수 있는 특성으로 인정한다. BSSA에 따르면 이 규격은 일부 스테인리스강종에 대해 **0.015% 또는 0.030%**의 황 첨가를 포함하는 쾌삭 변형 강종을 허용한다. 이 수치는 특정 강종 요구사항 내에서의 첨가량 또는 허용되는 조성 변형이며, 모든 오스테나이트계 스테인리스강에 적용되는 보편적인 배합은 아니다.

따라서 강종 명칭은 해당 규격의 지정 및 제품 요구사항과 함께 읽어야 한다. 흔히 접하는 쾌삭 오스테나이트계 강종으로는 **[X8CrNiS18-9](/ko/재료/재료번호/1.4305 " — 성분, 상당재, 규격") (1.4305)**가 있으며, 이는 다른 지정 체계에서 널리 사용되는 **303**에 해당한다. 황을 포함하는 지정은 의도적으로 피삭성을 조정했다는 뜻이지, 303으로 표시된 모든 스테인리스강 또는 이에 상응하는 상업적 명칭으로 판매되는 모든 제품의 일반적인 특성을 의미하지 않는다. 다른 강종은 황 한도, 내식 거동, 용접 또는 성형에 관한 제한이 서로 다를 수 있다.

이 구분은 황이 조정된 강종을 **[X5CrNi18-10](/ko/재료/재료번호/1.4301 " — 성분, 상당재, 규격") (1.4301)** 또는 **[X5CrNiMo17-12-2](/ko/재료/재료번호/1.4401 " — 성분, 상당재, 규격") (1.4401)**와 비교할 때 중요하다. 이들의 명목상 내식 합금 계열은 유사해 보일 수 있지만, 개재물 집단, 황 한도, 가공경화 거동 및 가공 이력은 서로 다를 수 있다. 쾌삭 변형 강종은 더 낮은 절삭력으로 가공할 수 있지만 공식 민감성이 더 크거나 횡방향 연성이 더 낮을 수 있다. 반대로 저황 강종은 더 세심한 공구 관리와 칩 제어가 필요할 수 있지만, 부식성 사용 환경에서는 더 우수한 내성을 유지할 수 있다.

검사는 제기된 질문에 맞춰야 한다. ISO 4967:2026은 **“최소 3”**의 압하비를 가진 압연 또는 단조 강 제품에서 비금속 개재물을 현미경으로 판정하는 방법을 규정하면서, 표준 기준 도표가 쾌삭강에는 전적으로 적용되지 않는다고 경고한다. 도표에 따른 평가는 개재물의 심각도를 설명할 수 있지만, 그 자체로 절삭력, 공구 마모, 공식 저항성 또는 용접 신뢰성을 확립하지는 못한다. 따라서 개재물 측정 결과에는 평가 대상 특성과 관련된 요소, 즉 조성, 종횡비, 크기 분포, 간격, 면적 분율 및 방향성을 보고해야 한다.

**쾌삭 스테인리스강의 상충 관계**

가공 보조 효과

황화물 개재물은 공구–공작물 계면에서 고체 윤활제 역할을 할 수 있다

허용되는 황 변형

일부 BS EN 10088 강종에서 0.015% 또는 0.030%

잠재적 불이익

공식 부식 민감성, 횡방향 연성 저하 및 용접성 관련 우려

필수 비교 항목

부식, 하중 방향 및 제조 경로와 함께 비교한 절삭 가공 반응

실질적인 상충 관계는 이해하기 어려운 우연한 현상이 아니라 의도된 결과이다. 황은 오스테나이트계 스테인리스강을 더 예측 가능하게 절삭할 수 있도록 하지만, 동일한 황화물은 내식성과 횡방향 성능을 낮출 수 있다. 강종 선정은 강종 명칭과 BS EN 10088의 한도를 부품의 절삭 작업, 사용 환경, 하중 방향 및 제작 공정과 연계해야 한다. 하나의 단일한 “쾌삭 스테인리스강” 거동이 존재하는 것이 아니라, 특정 사용 조건과 절삭 조건에서 작동하는 특정 기지와 개재물 집단이 있을 뿐이다.

## 공구 마모, 절삭력, 그리고 직관에 반하는 최적 조건

### 절삭력이 낮다고 공구 수명이 더 긴 것은 아닌 이유

쾌삭성 개재물은 하나의 보편적인 가공 이점을 제공하지 않는다. 그 효과는 측정 대상이 절삭력인지, 칩 분할인지, 여유면 마모인지, 경사면 마모인지, 표면 거칠기인지, 또는 특정 공구 수명 한계에 도달하기 전에 제거한 재료의 양인지에 따라 달라진다. 개재물 집단은 피삭재 내부의 변형과 공구에서의 접촉 조건을 모두 변화시키므로, 이러한 결과들은 서로 다른 방향으로 움직일 수 있다.

1995년 연구 *Effects of the composition, shape factor and area fraction of sulfide inclusions on the machinability of re-sulfurized free-machining steel*은 이를 명확히 보여 주는 사례를 보고했다. 절삭력에 대한 황화물 개재물의 영향은 MnS, (Mn,Ca)S, MnS–RE2S3, (Mn,Ca)S–RE2S3의 순서로 나타났다. 더욱 중요한 점은 길쭉한 황화물이 절삭력을 더 효과적으로 감소시킨 반면, 구상 황화물은 공구 여유면 마모를 더 효과적으로 줄였다는 것이다. 이는 모순이 아니다. “가공성”을 하나의 측정 특성으로 취급해서는 안 된다는 경고이다.

길쭉한 망간 황화물은 압연 방향을 따라 정렬되는 경향이 있다. 절삭 중 이러한 개재물은 국부적인 분리와 칩 분할을 촉진하여 칩을 전단하는 데 필요한 힘을 줄일 수 있다. 또한 주 전단 영역 부근에서 모재의 연속성을 끊을 수도 있다. 그 결과 측정되는 주 절삭력이 낮아질 수 있으며, 특히 시험 방향과 압연 방향이 유리한 개재물 정렬을 형성할 때 그러하다.

그러나 동일한 길쭉한 입자는 공구 접촉 환경을 더 불리하게 만들 수 있다. 긴 황화물 스트링거는 반복적이고 방향성을 가진 불연속부로서 절삭 영역을 통과할 수 있다. 이로 인해 인접한 더 경한 상이 노출되거나, 간헐적 접촉이 촉진되거나, 새로 형성된 표면에 국부적인 응력 집중이 발생할 수 있다. 구상 개재물은 더 짧은 치수에 걸쳐 불연속 효과를 분산시키며, 작은 파괴 또는 윤활 현상이 보다 균일하게 이어지도록 할 수 있다. 따라서 절삭력이 더 높더라도 공구가 받는 연삭성 또는 응착성 손상은 더 적을 수 있다.

리에주대학교의 연구 *Quantitative analysis of sulphide inclusions in free cutting steels and their influence on machinability* (1995)는 가공성 지수가 “황화물 개재물의 형상비에 따라 200%에서 100%까지 변했다”고 보고했다. 또한 쾌삭 가공성 측면에서 구상형 망간 황화물 개재물을 선호했다. 이 결과가 보편적으로 최적인 형상을 확립하는 것은 아니다. 다만 형상비만 변경해도 강종 간 순위가 실질적으로 달라질 수 있음을 보여 준다. 면적 분율과 크기 분포 역시 중요하다. 소수의 큰 개재물 집단은 동일한 면적 분율을 다수의 미세 입자로 나눈 경우와 다르게 작용할 수 있다.

모재는 개재물의 효과를 뒤집을 수 있다. 피삭재의 강도가 높아지면 전단 응력이 증가하고 절삭력이 높아지는 경우가 많으며, 경한 마르텐사이트, 베이나이트 또는 분산 탄화물은 여유면에서의 연삭을 증가시킬 수 있다. 더 연한 페라이트 모재는 칩 분리를 용이하게 할 수 있지만, 지나치게 연하면 구성인선과 응착이 촉진될 수 있다. 펄라이트 간격, 냉간 가공, 열처리 및 잔류 응력도 절삭 중 개재물이 벌어지는 방식에 영향을 준다. 따라서 황은 독립적인 가공성 제어 수단이 아니다. ASM Handbook은 조성, 미세조직, 강도 수준, 절삭 조건, 절삭유 및 공구 재질을 상호작용하는 제어 인자로 규정하며, 황이 전체 경화형 합금강의 가공 거동을 크게 변화시킬 수 있다고도 설명한다.

강종의 화학 조성은 설계 의도를 보여 준다. SAE/AISI 11xx강은 황을 첨가하여 과잉 망간 황화물 개재물을 형성하며, 이는 칩 분쇄와 윤활을 돕는다. SAE/AISI 12xx강은 여기에 약 0.04–0.12%의 인을 추가로 함유하여 모재 변형과 칩 형성에 더 큰 영향을 줄 수 있다. 납 첨가 재황화강에서는 납이 황화물 개재물과 함께 존재하거나 자유 납 입자로 존재할 수 있으며, 망간 황화물의 역할을 대체하지 않으면서 계면 반응을 변화시킨다. ASTM International의 2024년 심포지엄 연구는 황, 납, 셀레늄, 텔루륨, 인, 질소, 망간 대 황 비율 및 해당 ASTM 규격을 가공성 설계 변수로 제시한다. 올바른 질문은 “황이 얼마나 포함되어 있는가?”가 아니라 “그 화학 조성과 공정이 어떤 개재물 집단과 모재를 만들어 냈는가?”이다.

### 여유면 마모, 경사면 마모 및 공정 조건

여유면 마모는 가공면과 마찰하는 여유면 영역에서 발생한다. 이는 온도, 연삭성 경질상, 미끄럼 거리, 피삭재의 강도 및 절삭날의 안정성에 큰 영향을 받는다. 구상 황화물 집단은 금속과 공구 사이의 응착을 방해하고 고체 윤활제처럼 작용하여 여유면 마모를 줄일 수 있지만, 그 결과는 입자가 접촉에 영향을 줄 만큼 충분히 큰지, 그리고 모재에 탄화물이나 기타 연삭성 구성물이 포함되어 있는지에 따라 달라진다.

경사면 마모는 고온의 칩이 공구의 경사면을 따라 미끄러질 때 형성된다. 확산, 응착, 화학 반응 및 기계적 연삭이 모두 이에 기여할 수 있다. 절삭 속도는 속도가 증가할수록 온도가 급격히 상승하므로 특히 중요하다. 중간 속도에서 절삭력을 낮추는 개재물이라도, 고속에서 칩의 접촉 길이를 변화시키거나 반응성 물질을 공구–칩 계면으로 운반한다면 경사면 마모를 줄이지 못할 수 있다. 공구 재종도 중요하다. 초경, 코팅 초경, 세라믹, 서멧 및 입방정 질화붕소 공구는 열, 확산, 절삭날 치핑 및 화학적 상호작용에 서로 다르게 반응한다.

이송과 절삭 깊이는 개재물 형상과는 별개로 절삭력과 열 부하를 변화시킨다. 이송이 증가하면 미절삭 칩 두께와 절삭날 하중이 증가하며, 절삭 깊이가 커지면 재료 제거량이 증가하고 피삭재 단면을 따라 다른 개재물 집단이 절삭에 관여할 수 있다. 압연강에서는 절삭 방향 또한 결정적이다. 황화물 스트링거와 평행하게 절삭하는 것은 스트링거를 가로질러 절삭하는 것과 동일하지 않다. 절삭유는 온도를 억제하고 응착을 줄이며 칩을 배출할 수 있지만, 일부 절삭유 조건은 개재물의 윤활 작용을 가리거나 증폭하여 개재물의 겉보기 이점을 변화시킨다. 건식 절삭, 대량 절삭유 공급, 최소량 윤활 및 고압 절삭유는 서로 대체 가능한 시험 조건으로 취급해서는 안 된다.

쾌삭 스테인리스강에서는 계면 메커니즘이 특히 뚜렷하게 나타난다. British Stainless Steel Association은 황화물 개재물이 “공구–피삭재 계면에서 고체 윤활제”로 작용한다고 설명하며, 일부 강종에 대해 황을 0.015% 또는 0.030% 첨가한 BS EN 10088의 가공성 개선 강종을 제시한다. 이는 재료와 공정의 상호작용을 설명하는 것이지, 모든 마모 양상이 반드시 감소한다는 보장은 아니다. 칼슘 처리는 산화물과 황화물의 조성 및 형태를 변화시킬 수 있다. 산화물과 황화물 사이에서 칼슘이 분배되는 현상을 열역학적으로 예측하면 생성되는 개재물 집단을 제어하는 데 도움이 되지만, 절삭 반응은 여전히 모재와 시험 조건에 좌우된다.

따라서 모든 가공성 주장은 측정 지표와 조건을 명시해야 한다. 여기에는 최대 또는 정상상태 절삭력, 여유면 마모 폭, 경사면 마모 깊이, 공구 수명 기준, 절삭 속도, 이송, 절삭 깊이, 공구 재질과 재종, 절삭유, 피삭재 방향 및 미세조직이 포함된다. 개재물 측정은 평가하려는 특성을 대표해야 한다. ISO 4967:2026은 압하비가 3 이상인 압연 또는 단조 강 제품에서 비금속 개재물을 미세조직학적으로 측정하는 방법을 규정하지만, 표준 기준 도표가 쾌삭강에는 완전히 적용되지 않는다고 경고한다. 따라서 표준 도표로 개재물을 계수하는 것은 청정도를 설명할 수는 있어도 공구 수명을 예측하지는 못할 수 있다. 개재물 공학이란 조성, 함량, 크기 분포 및 형태를 함께 제어하고, 하나의 매력적인 절삭력 측정값이 아니라 실제 가공 목적에 맞는 개재물 집단을 선정하는 것을 의미한다.

## 제어가 불충분한 개재물로 인해 발생하는 고장 양상

쾌삭강은 절삭을 쉽게 하는 대신 사용 성능의 일부를 희생하지만, 이러한 상충 관계는 황 함량만으로 결정되지 않는다. 황, 산소, 칼슘, 희토류 첨가물, 납, 인, 그리고 망간-황 비가 어떤 개재물을 형성할지를 결정하며, 이후 압연과 단조가 해당 개재물의 분포와 형상을 결정한다. 그 결과 선반에서는 칩이 매우 잘 절단되지만, 하중을 받는 부품에서는 피로 성능이 허용할 수 없을 정도로 낮아질 수 있다.

개재물 공학은 2018년 리뷰 *Non-metallic inclusions in steels – origin and control*에서 정의한 바와 같이 “조성, 양, 크기 분포 및 형태”를 제어하는 것을 의미한다. 이러한 변수는 평가 대상인 사용 특성에 비추어 판단해야 한다. 연마한 종방향 단면에서는 칩 절단을 설명해 주는 길게 늘어난 황화물을 확인할 수 있지만, 횡방향 피로를 좌우하는 3차원 개재물 집단에 대해서는 거의 알려 주지 못한다. 따라서 측정은 공학적 제어와 동일하지 않다. ISO 4967:2026은 “최소 3의 압하비”를 갖는 압연 또는 단조 강 제품에서 비금속 개재물을 현미조직학적으로 측정하는 방법을 규정하면서, 표준 기준 도표가 쾌삭강에는 완전히 적용되지 않는다고 경고한다. 도표 등급 평가는 특정 물성에 맞춘 개재물 분석을 대신할 수 없다.

### 스트링거, 군집 및 이방성

재황화강에서는 망간이 황과 결합하여 MnS를 형성한다. 압연 중 연한 황화물은 주변 강보다 쉽게 변형되어 압연 방향을 따라 정렬된 길고 가는 스트링거가 된다. 이러한 형태는 가공성을 향상시키는 경우가 많다. 공구가 약한 면을 가로질러 전단할 수 있고, 칩이 더 쉽게 끊어지며, 황화물 막이 절삭 계면에서 마찰을 줄일 수 있기 때문이다. SAE/AISI 11xx 강은 이러한 목적을 위해 의도적으로 황을 첨가한다. SAE/AISI 12xx 강은 약 0.04–0.12%의 인도 첨가하며, 이는 칩 형성과 절삭력에 추가로 영향을 준다.

그러나 이러한 정렬은 방향성을 갖는 물성도 만든다. 황화물 스트링거와 평행하게 전파되는 균열은 상당한 거리에 걸쳐 개재물을 서로 연결할 수 있는 반면, 압연 방향에 수직으로 하중을 받는 균열은 다른 장애물 배열과 마주친다. 따라서 인장 연성, 충격 인성, 단면 수축률 및 피로 강도는 종방향 시험편과 횡방향 시험편 사이에서 크게 달라질 수 있다. 강재가 종방향 개재물 등급 평가를 통과하더라도 횡하중을 받는 축, 핀 또는 압력 하중 부품에서는 취약할 수 있다.

개별 개재물의 길이만큼이나 면적 분율도 중요하다. 황화물 함량이 증가하면 일반적으로 잠재적인 약한 계면의 수가 늘어나며, 개재물의 수가 많으면 본래는 무해한 개재물들이 서로 연결되어 연속적인 손상 경로를 형성할 수 있다. 큰 스트링거는 끝부분에 응력이 집중되므로 특히 유해하다. 반복 하중이 작용하면 공칭 응력이 항복 강도에 근접하기도 전에 황화물-기지 계면에서 박리가 시작될 수 있다.

군집은 두 번째 고장 양상을 만든다. 서로 가까이 위치한 여러 산화물 또는 황화물 입자는 탄성적으로 상호작용하여, 개별 입자 하나만으로 예상되는 것보다 큰 유효 결함을 형성한다. 군집은 불충분한 탈산, 주조 중 재산화, 내화물 혼입, 부적절한 턴디시 조업 또는 국부적인 화학적 편석에서 비롯될 수 있다. 단조로 인해 군집이 더 작은 입자로 분해될 수도 있지만, 반대로 개재물이 평면상의 띠 형태로 퍼질 수도 있다. 초음파 검사는 이러한 영역을 검출할 수 있지만, 작은 금속조직 관찰 시야에서는 해당 영역을 완전히 놓칠 수 있다.

형상은 단순히 외관상의 문제가 아니다. 1995년 리에주대학교 연구는 가공성 지수가 “황화물 개재물 형상비에 따라 200%에서 100%까지 변했으며”, 쾌삭 가공성 측면에서 구상형 망간 황화물을 선호한다고 보고했다. 또 다른 1995년 연구인 *Effects of the composition, shape factor and area fraction of sulfide inclusions on the machinability of re-sulfurized free-machining steel*은 절삭력에 미치는 영향이 MnS, (Mn,Ca)S, MnS–RE2S3, (Mn,Ca)S–RE2S3의 순서로 나타난다고 밝혔다. 길게 늘어난 황화물은 절삭력을 더 효과적으로 낮춘 반면, 구상 황화물은 공구 여유면 마모를 더 효과적으로 줄였다. 따라서 가공상의 이점을 구조적 이점으로 곧바로 간주할 수는 없다.

칼슘 처리는 제어상의 문제를 잘 보여 준다. 칼슘은 알루미나 및 관련 산화물을 각진 형태가 덜한 입자로 변성하고 황화물의 조성과 형태를 변화시킬 수 있으며, 열역학 계산에서는 산화물과 황화물 사이의 칼슘 분배가 예측된다. 그러나 칼슘을 제대로 제어하지 못하면 균일한 개재물 집단이 아니라 혼합형 또는 과대 개재물이 생성될 수 있다. 처리 조건은 강재의 청정도, 응고 공정, 압연 스케줄 및 목표 사용 하중에 부합해야 한다.

### 피로, 파괴, 부식 및 표면 결함

경질 산화물 개재물, 특히 각진 알루미나 또는 복합 칼슘 알루미네이트는 연질 MnS와 다르게 작용한다. 이러한 개재물은 높은 강성과 계면 접착력 부족으로 인해 심각한 국부 응력 집중을 일으킨다. 피로 균열은 산화물의 모서리, 박리된 계면 또는 입자 주변에 형성된 소성 영역에서 발생할 수 있다. 균열이 일단 시작되면 개재물이 가시적인 파괴 결함을 만들 만큼 크지 않더라도 기지 내부로 성장할 수 있다. 큰 산화물은 국부 결함에 대한 기지의 허용도가 낮은 베어링, 기어 및 고강도 용도에서 특히 위험하다.

개재물이 편석 또는 취성 기지와 결합하면 파괴 위험이 증가한다. 인은 SAE/AISI 12xx 강에서 쾌삭성을 향상시킬 수 있지만, 인의 편석과 고강도 열처리 상태는 인성을 저하시킬 수 있다. 납 첨가 재황화강에는 또 다른 개재물 집단이 존재한다. 납은 황화물 개재물과 함께 존재하거나 자유 납 입자로 존재한다. 이러한 입자는 칩 제어를 향상시킬 수 있지만, 국부 결합력을 약화시키고 용접, 열간 가공, 파괴 평가 및 환경 규제 준수를 복잡하게 만들 수 있다.

스테인리스강에서는 부식이 별도의 우려 사항이 된다. 황화물 개재물은 우선적으로 용해되거나 국부적인 화학 조성을 형성하여 공식의 발생을 촉진할 수 있으며, 특히 표면에 노출된 개재물이 황화망간을 포함할 때 그러하다. 주변의 크롬 고갈 영역 또는 화학적으로 활성인 영역은 벌크 스테인리스 기지가 여전히 부동태 상태를 유지하더라도 부식 개시 부위가 될 수 있다. 쾌삭 스테인리스강은 황화물을 “공구-공작물 계면에서의 고체 윤활제”로 사용하지만, 이러한 가공 기능이 공식 또는 응력 부식 균열에 대한 저항성을 보장하지는 않는다. BS EN 10088은 일부 강종에 대해 0.015% 또는 0.030%의 황 첨가를 허용하는 가공성 변형 강종을 규정한다. 그러나 허용된 첨가량은 무해한 가공 보조제로 취급할 것이 아니라, 지정된 부식 환경에 비추어 평가해야 한다.

표면 결함은 가공 전에 이미 시작되는 경우가 많다. 압연 유입 개재물, 슬리버, 블리스터 및 라미네이션은 선삭, 연삭 또는 연마 중에 표면을 뚫고 나올 수 있다. 표면 가까이에 있는 길게 늘어난 개재물은 빠져나가면서 종방향 홈을 남길 수 있으며, 경질 산화물은 절삭날을 파괴하거나 찢어진 표면을 만들 수 있다. 황화물이 풍부한 띠는 스테인리스 제품에서 불균일한 산세 또는 에칭 반응을 일으킬 수도 있다.

ASM Handbook이 강조하듯이 가공성은 기지의 강도, 조성, 개재물 집단, 절삭 속도, 이송, 절삭유 및 공구 재료의 상호작용에 의해 제어된다. 구조적 성능에서는 우선순위가 다르다. 균열 핵의 수를 최소화하고, 방향성을 제어하며, 유해한 화학적 활성을 방지해야 한다. 따라서 ASTM의 2024년 심포지엄 *Additives to Steel and Iron for Improved Machinability*은 황, 납, 셀레늄, 텔루륨, 인, 질소, 망간-황 비 및 ASTM 규격을 서로 연계된 설계 변수로 다룬다. 올바른 개재물 집단이란 단순히 가장 낮은 절삭력을 만들어 내는 집단이 아니라, 사용 요구 조건을 충족하는 집단이다.

## 쾌삭강을 위한 금속조직학적 분석 절차

유용한 검사는 개재물 등급을 요청하는 것에서 시작하는 것이 아니라, 공학적 질문에서 시작한다. 그 질문은 칩 분절, 절삭력, 공구 여유면 마모, 피로 균열 발생, 용강 간 변동, 또는 칼슘 처리가 의도한 개재물 집단을 형성했는지 여부에 관한 것일 수 있다. 각각의 질문에는 서로 다른 측정이 필요하다. 평균 비금속 개재물 함량을 나타내는 시야 계수만으로는 황 분석값이 유사한 두 강종에서 칩 또는 공구 수명이 서로 다른 이유를 설명하지 못할 수 있다.

이러한 구별이 중요한 이유는 개재물 공학이 개재물의 **조성, 양, 크기 분포 및 형태**를 의도적으로 제어하는 것과 관련되기 때문이다. 비금속 개재물 측정은 그 작업의 한 부분일 뿐이다. ASM Handbook는 강종, 미세조직, 강도 수준, 절삭 조건, 절삭유 및 공구 재료가 피삭성에 상호작용하는 제어 인자라고 설명한다. 따라서 시험편 기록에는 강종, 제품 형태, 압하 이력, 열처리, 가능한 경우 황 및 산소 분석값, 공구 등급, 절삭 속도, 이송량, 절삭 깊이 및 냉각제 상태를 포함해야 한다.

### 시료 채취 방향 및 시험편 준비

절단하기 전에 제품 형상과 압연 또는 단조 방향을 기록한다. 주된 가공 방향과 평행한 종단면에서는 황화물 스트링거가 길게 늘어난 형태로 나타나며, 일반적으로 칩 형성 및 방향성 변형을 평가하는 데 가장 유용하다. 해당 방향에 수직인 횡단면에서는 동일한 개재물 집단이 단면으로 나타나므로 폭, 간격, 군집화 및 국부 면적 분율을 평가하는 데 더 적합하다. 공학적 질문이 이방성, 피로 또는 의심되는 편석대와 관련된 경우에는 서로 대응하는 위치에서 두 방향의 시험편을 모두 검사한다.

시료 채취 위치는 관찰 후에 눈에 띄는 시야를 골라 정하는 것이 아니라, 사전에 고정해야 한다. 봉강, 선재 및 판재의 경우 편석이나 중심선 개재물이 성능에 영향을 줄 수 있다면 표면, 두께의 1/4 위치 및 중심 위치를 식별한다. 서로 다른 종방향 위치에서 하나 이상의 반복 시험편을 채취한다. 특히 개재물이 군집을 이루거나 강에 길게 늘어난 망가니즈 황화물이 포함된 경우, 연마된 단일 시야는 생산 용강 전체를 대표할 수 없다.

절단 과정에서는 가열, 번짐 및 기계적 변형을 최소화해야 한다. 충분한 냉각제를 사용하는 연마 절단이 모서리를 태우거나 연한 상을 기지 내부로 끌고 들어가는 절차보다 바람직하다. 납 첨가 재황화강은 특히 주의해야 한다. 납은 황화물 개재물과 함께 존재하거나 독립적인 유리 납 입자로 존재할 수 있으며, 절단이 적절히 제어되지 않으면 이러한 구성 성분이 빠져나오거나 번질 수 있다. 마운팅은 모서리를 지지하고 시험편 주위의 틈을 최소화해야 한다.

연삭은 단계가 진행될수록 더 미세한 연마재를 사용하며, 굵은 입자가 다음 단계로 이동하지 않도록 각 단계 사이에 충분히 세척한다. 연마에서는 변형을 제거하되 개재물이 둥글게 변하거나 기지에서 빠져나오지 않도록 해야 한다. MnS는 많은 강 산화물보다 부드럽고 변형되기 쉬우며, 납은 그보다 더 부드럽다. 과도한 압력, 마른 천 또는 지나치게 긴 최종 연마는 개재물을 공동으로 만들거나 표면 전체에 번지게 하거나 겉보기 형상비를 변화시킬 수 있다. 적절한 미세 다이아몬드 또는 콜로이드 실리카 시스템을 이용한 최종 연마를 사용할 수 있으나, 황화물과 산화물을 포함하는 기준 시험편으로 해당 절차를 검증해야 한다. 빠져나온 흔적이 보이면 준비를 다시 수행해야 하며, 그 결과 생긴 검은 구멍을 실제 개재물 형태로 간주해서는 안 된다.

먼저 에칭하지 않은 연마 표면을 검사한다. 에칭을 통해 페라이트, 펄라이트, 마르텐사이트 또는 탄화물을 확인할 수 있지만, 개재물 경계가 가려지고 임계값 설정이 복잡해질 수도 있다. 별도의 에칭 관찰을 수행하거나 동일한 좌표계에서 얻은 대응 이미지를 보관한다. 기지는 단순한 배경 잡음이 아니다. 경도, 강도, 열처리 및 변형은 압연 중 황화물이 변형되는 방식과 개재물이 절삭날과 상호작용하는 방식에 영향을 준다.

### 분류, 이미지 분석 및 보고

관찰 가능한 형태에 따라, 가능하다면 화학 조성에 따라서도 개재물을 분류한다. 산화물은 고립된 각진 입자, 치밀한 군집 또는 길게 늘어난 산화물 스트링거로 나타날 수 있다. 황화물은 종단면에서 일반적으로 길게 늘어난 MnS로 나타나는 반면, 칼슘으로 개질된 황화물은 보다 구상 또는 불규칙한 형태일 수 있다. 희토류 첨가는 혼합 MnS–RE₂S₃ 집단을 형성할 수 있다. 형태만으로 화학 조성을 지정해서는 안 된다. 회색의 둥근 입자는 칼슘 알루미네이트, 황화칼슘, 복합 산화물-황화물 또는 시험편 준비 과정에서 생긴 인공물일 수 있다.

ISO 4967:2026은 **“최소 3의 압하비를 갖는”** 압연 또는 단조 강 제품에서 비금속 개재물을 판정하기 위한 표준 기반 미세조직학적 방법을 제공한다. 이 표준의 기준 도표와 등급 판정 절차는 산화물 및 황화물 집단을 공통된 기준으로 비교하는 데 활용할 수 있지만, 표준 자체에서도 해당 도표가 쾌삭강에는 완전히 적용되지 않는다고 경고한다. 이 제한은 중요하다. SAE/AISI 11xx 강에 의도적으로 존재하는 크고 길게 늘어난 황화물과 SAE/AISI 12xx 강의 추가적인 인 함유 화학 조성은, 눈에 띄는 등급을 나타낸다는 이유만으로 우발적인 오염으로 취급해서는 안 된다. SAE/AISI 11xx 강종에는 과잉 망가니즈 황화물 개재물을 형성하는 황이 첨가되며, *Mechanical Engineers’ Handbook* 2022년판의 *Carbon and Alloy Steels*에 따르면 SAE/AISI 12xx 강종에는 추가로 약 **0.04–0.12%의 인**이 포함된다.

ISO 4967:2026은 특성 분석 계획의 한 부분으로 사용해야 한다. 적용된 제품 압하율, 단면 방향, 도표 방법, 등급 판정 기준 및 기준 절차에서 벗어난 사항을 보고한다. 피삭성이 주제인 경우에는 정량 측정을 추가한다. 종단 이미지에서는 개재물 길이, 폭, 종횡비 또는 형상비, 간격, 최근접 이웃 거리 및 배향을 측정한다. 횡단 이미지에서는 등가 직경, 원형도, 군집화 및 면적 분율을 측정한다. 가장 많은 개재물이 존재하는 시야만이 아니라, 시야 수와 총 분석 면적도 보고한다.

배율과 시야 선택 기준은 명확하게 제시해야 한다. 낮은 배율은 군집과 긴 스트링거를 포착하며, 높은 배율은 작은 산화물, 황화물 및 복합 입자를 분해하여 보여 준다. 대물렌즈, 보정된 픽셀 크기, 조명 방법, 임계값 설정 규칙 및 서로 접촉한 입자를 정의된 알고리즘으로 분리했는지를 명시한다. 사전에 정한 시험편 영역 전체에서 체계적 또는 무작위로 시야를 선택한다. 의심되는 메커니즘을 뒷받침한다는 이유로 시야를 선택해서는 안 된다. 원본 이미지는 처리된 이진 이미지와 함께 보관하여, 검토자가 실제 입자와 연마 잔류물 또는 빠져나간 흔적을 구별할 수 있도록 한다.

면적 분율만으로는 불충분한 경우가 많다. 동일한 황화물 면적 분율을 갖는 강이라도 길고 가는 스트링거를 포함할 수 있고 치밀한 구상 입자를 포함할 수도 있으며, 이러한 집단은 서로 다른 가공 거동을 나타낼 수 있다. 1995년의 정량 연구인 *Quantitative analysis of sulphide inclusions in free cutting steels and their influence on machinability*는 피삭성 지수가 **“황화물 개재물 형상비에 따라 200%에서 100%까지 변했다”**고 보고했으며, 쾌삭 가공성에 구상 망가니즈 황화물이 유리하다고 제시했다. 또 다른 1995년 연구에서는 절삭력에 미치는 영향이 **MnS, (Mn,Ca)S, MnS–RE₂S₃ 및 (Mn,Ca)S–RE₂S₃**의 순서로 나타난다고 밝혔다. 길게 늘어난 황화물은 절삭력을 더 효과적으로 감소시킨 반면, 구상 황화물은 공구 여유면 마모를 더 효과적으로 감소시켰다. 겉보기에는 모순되는 이 결과가 바로 핵심이다. 절삭력을 낮추는 개재물 집단이 반드시 마모를 최소화하는 것은 아니다.

분석 결과가 강종 관리 또는 메커니즘 규명에 영향을 미치는 경우에는 형태 분석과 함께 화학적 확인을 수행해야 한다. 에너지 분산형 X선 분광법을 이용한 주사전자현미경 분석은 Mn-S 입자와 산화물 풍부 입자 또는 칼슘 함유 입자를 구별할 수 있지만, 상호작용 체적, 경원소 감도 및 입자 크기에 따른 한계가 있다. 전자 프로브 미세분석은 적절한 크기의 개재물에 대해 더 강력한 정량 조성 정보를 제공한다. 자동 개재물 분석으로 넓은 면적을 선별한 뒤, 선택한 입자를 SEM-EDS, EPMA 또는 적절한 경우 전자 회절과 같은 결정학적 방법으로 검사할 수 있다. 분석 방법, 보정 표준, 검출 한계, 가속 전압 및 제시된 화학 조성이 입자에서 직접 측정된 것인지 주변 상으로부터 추론된 것인지를 보고한다.

쾌삭 스테인리스강의 경우 황을 단일 피삭성 변수로 취급하지 말고, 황 등급과 개재물 화학 조성을 기록한다. BS EN 10088은 일부 강종에 대해 **0.015% 또는 0.030%**의 황 첨가를 통한 쾌삭 변형 강종을 허용하며, 황화물 개재물은 **“공구–공작물 계면에서 고체 윤활제”**로 작용할 수 있다. 최종 보고서는 이러한 관찰 결과를 절삭 시험과 연결해야 한다. 즉, 절삭력 성분, 칩 형태, 여유면 마모, 크레이터 마모, 공구 재료 및 절삭 조건을 함께 제시해야 한다. 그래야만 금속조직학적 분석이 단순히 청정도 수치를 부여하는 데 그치지 않고 개재물 공학 가설을 검증할 수 있다.

## 자유절삭강을 책임 있게 명시하고 비교하는 방법

### 강종 지정과 실제 개재물 집단의 차이

강종 지정은 화학 조성과 규격을 축약한 표현일 뿐, 절삭성에 대한 완전한 설명은 아니다. 예를 들어 SAE/AISI 11xx강은 과잉 망간-황화물 개재물의 형성을 촉진하는 황을 첨가한다. SAE/AISI 12xx강은 인도 추가하며, *Mechanical Engineers’ Handbook, Carbon and Alloy Steels*에서는 이 계열의 인 함량을 약 0.04–0.12%로 제시한다. 이러한 지정은 설계 의도를 나타내지만, 특정 용강에서 개재물의 수, 형상, 화학 조성 또는 공간적 분포를 고유하게 규정하지는 않는다.

따라서 동일한 SAE/AISI 지정으로 판매되는 두 용강도 서로 다르게 절삭될 수 있다. 황 함량은 허용 범위 안에서 서로 다른 위치에 있을 수 있으며, 망간, 산소, 칼슘, 질소 및 잔류하거나 의도적으로 첨가된 희토류 원소가 황화물과 산화물의 형성을 변화시킨다. 이후 주조 방식, 탈산, 칼슘 처리, 압연 압하율, 단조, 소둔 및 최종 냉간가공이 개재물의 형태와 배열을 바꾼다. 황 분석 결과만으로는 강이 길고 균열이 발생하기 쉬운 MnS 스트링거를 포함하는지, 더 짧게 개질된 황화물을 포함하는지, 또는 구상 입자와 길쭉한 입자가 혼재하는 집단을 포함하는지 알 수 없다.

이 구분이 중요한 이유는 “개재물이 더 많다”는 것만으로는 충분한 규격이 되지 않기 때문이다. 개재물 공학은 제강 및 가공을 통해 개재물의 조성, 양, 크기 분포 및 형태를 제어하는 것을 의미한다. 2018년의 검토 논문 *Non-metallic inclusions in steels – origin and control*은 이 네 가지 변수를 서로 독립적인 오염 지표가 아니라 상호 연계된 설계 변수로 규정한다. 관련 개재물 집단은 절삭의 목표에 따라 달라진다. 긴 황화물은 전단 영역을 끊고 칩 분할을 돕는 반면, 둥근 개재물은 공구에서 연마성 또는 응착성 상호작용을 줄일 수 있다.

*Effects of the composition, shape factor and area fraction of sulfide inclusions on the machinability of re-sulfurized free-machining steel* (1995)의 연구 결과는 이러한 상충 관계를 보여준다. 보고된 절삭력 영향은 MnS, (Mn,Ca)S, MnS–RE2S3, (Mn,Ca)S–RE2S3의 순서로 나타났다. 길쭉한 황화물은 절삭력을 더 효과적으로 낮추었지만, 구상 황화물은 공구 여유면 마모를 더 효과적으로 줄였다. 리에주대학교의 별도 정량 연구 *Quantitative analysis of sulphide inclusions in free cutting steels and their influence on machinability* (1995)는 황화물 개재물의 형상비에 따라 절삭성 지수가 “200%에서 100%까지 변했다”고 보고했다. 이 수치는 절삭성을 하나의 순위로 단순화해서는 안 된다는 경고이다. 개재물의 기하학적 형상 자체가 결과를 변화시켰다.

동일한 논리는 납 첨가 강종에도 적용된다. 납 재황화강에서 납은 황화물 개재물과 결합된 상태로 존재하거나 자유 납 입자로 존재할 수 있다. British Stainless Steel Association에 따르면, 자유절삭 스테인리스강에서 황화물은 “공구–공작물 계면에서 고체 윤활제”로 작용할 수 있다. BS EN 10088은 일부 스테인리스 강종에 대해 황을 0.015% 또는 0.030% 첨가한 절삭성 개선 변형 강종을 허용하지만, 그렇다고 동일한 지정의 모든 용강이 절삭 거동에서 동등해지는 것은 아니다. 모재, 용체화 처리, 냉간 압하율, 페라이트 또는 마르텐사이트 함량, 개재물 형태가 여전히 결정적인 요소이다.

칼슘 처리는 화학 조성을 공정 변수로 해석해야 하는 이유를 보여준다. 칼슘은 산화물과 황화물의 조성 및 형상을 변화시킬 수 있으며, 열역학 계산을 통해 산화물과 황화물 사이의 칼슘 분배를 예측할 수 있다. 칼슘을 첨가했다는 기록만으로는 충분하지 않다. 최종 결과는 용존 산소, 황 활성도, 온도, 처리 시점 및 이후의 응고에 좌우된다. 규격에는 의도한 처리 방식이 아니라 측정된 개재물 집단을 보고해야 한다.

### 최소 기술 데이터 세트

책임 있는 비교는 정확한 식별에서 시작한다. SAE/AISI 지정 또는 해당 ASTM 지정과 함께 제품 규격, 용강 번호, 제품 형태 및 납품 상태를 명시해야 한다. 재료가 스테인리스강인 경우에는 BS EN 10088에 기재된 지정을 그대로 명시하고, 절삭성 개선 황 변형 강종인지 여부도 포함해야 한다. ASTM 요구사항은 정확한 재료 규격과 판을 밝혀 식별해야 한다. ASTM 강종명만으로는 그 강종의 화학적, 기계적 및 검사 요구사항을 대신할 수 없기 때문이다.

화학 조성 기록에는 탄소, 망간, 규소, 황, 인, 크롬, 니켈, 몰리브덴, 질소, 측정된 경우 산소, 그리고 납, 셀레늄, 텔루륨, 칼슘 또는 희토류 첨가량을 포함해야 한다. 규격 한계값만이 아니라 실제 용강 분석값을 보고해야 한다. 망간-황 비에는 특히 주의를 기울여야 한다. 이 비가 황화물의 조성과 형상에 영향을 미치기 때문이다. ASTM International의 2024년 심포지엄 연구 *Additives to Steel and Iron for Improved Machinability*는 황, 납, 셀레늄, 텔루륨, 인, 질소 및 망간-황 비를 상호작용하는 절삭성 변수로 다룬다.

화학 조성과 함께 열처리 및 기계적 상태를 명시해야 한다. 소둔, 노멀라이징, 담금질 및 뜨임, 용체화 처리, 석출 처리, 냉간 인발 또는 압연, 그리고 측정된 인장강도, 항복강도, 연신율 및 경도를 포함해야 한다. ASM Handbook은 조성, 미세조직, 강도 수준, 절삭 조건, 절삭유 및 공구 재료를 상호작용하는 제어 요소로 규정한다. 황은 경화능을 이용해 전체 단면을 경화하는 합금강의 절삭 거동을 크게 변화시킬 수 있지만, 더 연한 모재 역시 황과 무관하게 절삭력을 낮출 수 있다.

개재물 데이터에는 종류, 화학 조성, 형태, 크기 분포 및 면적 분율을 기술해야 한다. 분석 방법으로 구별할 수 있는 경우 MnS, 산황화물, 산화물, 탄화물, 질화물, 납 함유 개재물, 칼슘 개질 개재물 또는 희토류 함유 개재물 집단을 보고해야 한다. 길이, 폭, 종횡비 또는 형상 계수, 등가 직경, 개수 밀도 및 면적 분율을 제시하고, 길쭉한 입자와 구상 입자에 대해 별도의 분포를 제공해야 한다. 연마면의 방향도 포함해야 한다. 즉, 종방향, 횡방향 또는 두께 방향을 명시해야 한다. 종방향 단면은 스트링거의 길이를 과대평가할 수 있으며, 횡방향 단면은 단면적을 더 잘 나타낼 수 있다.

ISO 4967:2026은 “압하율이 최소 3”인 압연 또는 단조 강 제품에서 비금속 개재물을 현미경으로 판정하는 방법을 규정한다. 이 표준의 기준 도표는 자유절삭강에 완전히 적용되는 것은 아니므로, ISO 4967 등급을 완전한 개재물 공학적 설명으로 제시해서는 안 된다. 이는 정해진 적용 범위에서 수행한 측정이지 직접적인 절삭성 지수가 아니다. 형상, 화학 조성 또는 3차원 간격이 공학적 질문의 핵심인 경우에는 화상 분석 또는 보조 방법을 사용해야 한다.

마지막으로 절삭 실험은 재현할 수 있을 만큼 상세하게 보고해야 한다. 작업 유형, 공작물 형상, 절삭 속도, 이송량, 절삭 깊이, 절삭 참여량, 단속 또는 연속 절삭 여부, 공구 재료와 등급, 공구 형상, 날끝 준비, 공구 코팅, 절삭유의 종류와 공급 방식, 공작기계 강성 및 공구 수명 판정 기준을 포함해야 한다. 칩 형태, 절삭력 성분, 동력, 표면 거칠기, 구성인선, 마모 위치를 기록해야 한다. 여유면 마모는 측정 방법과 한계값을 함께 제시해야 하며, 크레이터 마모, 노치 마모, 치핑 및 catastrophic failure를 하나의 “공구 수명” 값 안에 숨겨서는 안 된다.

비교가 타당하려면 강의 상태와 시험 조건이 일치해야 한다. 한 시험이 습식 절삭에서 코팅 초경 공구를 사용하고 다른 시험이 건식 절삭에서 비코팅 초경 공구를 사용한다면, 두 시험의 개재물 순위는 강재 자체가 아니라 절삭 시스템을 나타낼 수 있다. 강종명은 비교의 출발점이다. 실제 개재물 집단과 측정된 절삭 응답이 비교를 완성한다.

## 개재물 설계를 위한 의사결정 체계

개재물 설계는 고정된 황 함량이나 선호하는 개재물 개수에서 출발하는 것이 아니라, 가공 요구사항에서 출발한다. 비금속 개재물은 쾌삭강에서 자동으로 결함이 되는 것이 아니다. 개재물의 조성, 양, 크기 분포, 형태, 그리고 주변 기지와의 상호작용에 따라 칩 분절을 돕는지, 절삭력을 줄이는지, 여유면 마모를 가속하는지, 또는 피로 손상을 유발하는지가 결정된다. 동일한 개재물 집단이 한 가지 응답은 개선하면서 다른 응답은 악화시킬 수도 있다.

이러한 구분은 측정과 공학적 설계를 분리한다. ISO 4967:2026은 압하비가 3 이상인 압연 또는 단조 강 제품에서 비금속 개재물을 현미경으로 판정하는 방법을 규정하지만, 표준 기준 도표가 쾌삭강에는 완전히 적용되지 않는다고 경고한다. 도표 비교는 어떤 개재물이 존재하는지는 설명할 수 있지만, 그 개재물이 원하는 절삭 거동을 유발하는지는 보여주지 못할 수 있다. 따라서 측정은 질문에 맞아야 한다. 가공성 평가에는 2차원 형상비, 파괴 분석에는 3차원 입자 치수, 피로 평가에는 면적 분율과 간격, 산화물 및 황화물 제어를 검토할 때에는 조성 또는 상(phase) 식별이 필요하다.

### 가공 목표를 우선순위로 설정하기

첫 번째 결정은 어떤 가공 응답이 가장 중요한지를 정하는 것이다. 칩 제어, 절삭력, 공구 여유면 마모, 표면 마무리, 피로 수명, 내식성, 치수 안정성은 동일한 개재물 집단을 선택하지 않는다.

칩 제어에는 연신된 망가니즈 황화물이 효과적인 경우가 많다. 개재물이 소재와 함께 변형되면서 칩의 분절을 촉진하기 때문이다. SAE/AISI 11xx 강은 첨가된 황을 함유하며, 이 황은 과잉 망가니즈 황화물 개재물을 형성하여 칩 절단을 돕고 절삭 영역의 마찰을 줄인다. SAE/AISI 12xx 강에는 약 0.04–0.12%의 인이 추가되며, 이는 기지의 취화와 변화된 칩 형성을 통해 가공성을 높일 수 있다. 그러나 인은 인성과 용접성에도 영향을 미친다. 납 첨가 재황화강에서는 납이 황화물 개재물과 함께 존재하거나 유리 납 입자로 존재할 수 있다. 이때 명목상 납 함량만 단독으로 보는 것보다 납의 위치와 분포가 더 중요하다.

절삭력은 다른 목표이다. 1995년 연구 *Effects of the composition, shape factor and area fraction of sulfide inclusions on the machinability of re-sulfurized free-machining steel*은 절삭력에 미치는 영향이 MnS, (Mn,Ca)S, MnS–RE2S3, (Mn,Ca)S–RE2S3 순서로 나타났다고 보고했다. 해당 비교에서는 연신된 황화물이 구상 황화물보다 절삭력을 더 효과적으로 감소시켰다. 그러나 이 결과를 보편적인 규칙으로 바꾸어서는 안 된다. 칩을 전단하는 데 필요한 힘을 낮추는 개재물이 공구에 대해서는 더 불리한 연마성 또는 접착성 환경을 만들 수 있기 때문이다.

공구 여유면 마모에서는 선호도가 반대로 나타날 수 있다. 같은 연구 결과에서는 구상 황화물이 연신된 황화물보다 여유면 마모를 더 효과적으로 줄였다. 둥근 개재물은 응력 집중을 덜 심하게 만들며, 공구–소재 계면에서 공구에 미치는 손상이 더 적은 불연속부로 작용할 수 있다. 쾌삭 스테인리스강은 또 다른 사례를 제공한다. 황화물 개재물은 해당 계면에서 고체 윤활제로 작용할 수 있다. British Stainless Steel Association이 BS EN 10088의 적용을 받는 강종에 관해 제공하는 정보는 일부 스테인리스 강종의 가공성 개선 변형에 0.015% 또는 0.030%의 황이 첨가됨을 보여준다. 그러나 이러한 첨가는 공식 저항성, 부식 피로 및 사용 환경을 고려하여 여전히 평가해야 한다.

표면 마무리를 위해서는 개재물 크기, 탈락 거동, 각 입자 주변의 기지에 주의를 기울여야 한다. 가공 표면 가까이에 있는 크고 연신된 황화물은 칩 절단을 개선하더라도 찢긴 공동을 남길 수 있다. 미세하고 균일하게 분포된 개재물 집단은 더 깨끗한 표면을 만들 수 있지만, 선택한 이송량과 절삭 깊이에서 칩을 절단하지 못할 수 있다. 1995년의 정량 연구 *Quantitative analysis of sulphide inclusions in free cutting steels and their influence on machinability*에서는 가공성 지수가 “황화물 개재물 형상비에 따라 200%에서 100%까지 변했다”고 보고했으며, 쾌삭 가공성을 위해 구상에 가까운 망가니즈 황화물 개재물이 선호된다고 밝혔다. 이 수치 범위는 황 함량으로부터 형상비를 추론하지 말고 측정해야 하는 이유를 보여준다.

면적 분율에도 신중한 접근이 필요하다. 개재물이 많아지면 칩 분절이 증가할 수 있지만, 지나치게 큰 면적 분율은 연속적인 하중 지지 강 기지의 비율을 줄여 피로 강도나 횡방향 연성을 저하시킬 수 있다. 평균 직경만큼이나 개재물 간격, 군집화, 압연에 따른 배향도 중요할 수 있다. 평균 개재물 크기가 작다고 해서 위험이 낮다고 보장할 수는 없다. 압연 방향을 따라 입자 띠가 집중되어 있을 수 있기 때문이다.

### 가공성과 사용 특성의 균형 맞추기

가공 목표를 정한 후에는 엔지니어가 사용 조건에 따른 제한을 설정해야 한다. ASTM International 심포지엄 논문 *Additives to Steel and Iron for Improved Machinability*에서는 황, 납, 셀레늄, 텔루륨, 인, 질소, 망가니즈 대 황 비율 및 해당 ASTM 규격을 서로 상호작용하는 가공성 설계 변수로 다룬다. 이들을 서로 독립적인 화학 조성 목표로 선택해서는 안 된다.

기지가 결과를 좌우할 수 있다. ASM Handbook은 조성, 미세조직, 강도 수준, 절삭 조건, 절삭유 및 공구 재료가 가공성을 상호작용하며 제어한다고 설명한다. 황은 담금질·뜨임용 합금강의 가공 거동에 큰 영향을 미칠 수 있다. 연질 어닐링 상태의 재황화 저탄소강은 동일한 명목 조성이라도 담금질 및 뜨임 후의 강과 동일하게 반응하지 않는다. 강도가 높아지면 절삭력과 공구 마모가 증가할 수 있으며, 더 단단한 기지는 황화물의 변형을 억제하여 연신된 개재물의 실질적인 효과를 변화시킬 수 있다. 따라서 열처리, 선행 냉간가공, 결정립 크기 및 밴드 조직은 개재물 데이터와 함께 기록해야 한다.

칼슘 처리는 화학 조성과 형태를 함께 고려해야 하는 이유를 보여준다. 칼슘은 산화물 개재물을 개질하고 황화물의 조성과 형태에 영향을 줄 수 있다. 산화물과 황화물 사이의 칼슘 분배에 대한 열역학적 예측은 공정 제어에 도움이 되지만, 예측된 상 균형은 완성 제품을 검사하는 일을 대신할 수 없다. 주조 공정, 탈산, 응고, 압연 압하 및 냉각에 따라 의도한 입자가 미세하고 분산된 상태로 남을 수도 있고, 크고 군집화되며 배향된 상태가 될 수도 있다.

사용 요건에 따라 가공성 개선 방안이 배제될 수 있다. 황화물은 선삭 성능을 향상시킬 수 있지만, 특히 압연 방향을 따라 연신된 경우 피로 균열의 발생 위치로 작용할 수 있다. 스테인리스강에서는 황화물 개재물이 부동태 표면을 교란하거나 국부 공격을 촉진하여 황 첨가가 내식성을 저하시킬 수 있다. 잔류 응력, 개재물의 이방성 변형 및 열처리 변형이 함께 작용하면 치수 안정성도 저하될 수 있다. 낮은 절삭력만으로는 응력 제거 중 치수가 변하거나 반복 하중에서 파손되는 부품의 문제를 보상할 수 없다.

#### 의사결정 체계

1. **지배적인 반응을 식별한다** 칩 제어, 절삭력, 여유면 마모, 표면 마무리, 피로 수명, 내식성 또는 치수 안정성 중에서 선택한다.
2. **개재물 설계를 선택한다** 개재물의 화학 조성, 형태, 크기 분포, 면적 분율 및 정렬 한계를 지정한다.
3. **기지 조직과 상태를 확인한다** 강종, 강도 수준, 압연 상태, 열처리 및 미세조직을 기록한다.
4. **사용 조건의 제약을 확인한다** 피로, 부식, 인성, 용접성, 청정도 및 치수 요구사항을 평가한다.
5. **대표적인 절삭을 검증한다** 생산과 관련된 공구, 절삭 속도, 이송, 절삭 깊이, 냉각제 및 공작물 상태를 사용한다.
6. **지배적인 반응을 측정한다** 일반적인 개재물 등급이 아니라 힘, 칩 형태, 마모, 거칠기, 치수 변화 또는 사용 수명 데이터를 보고한다.

따라서 실무적인 의사결정 순서는 다음과 같다.

1\. **지배적인 응답을 식별한다:** 칩 제어, 절삭력, 공구 여유면 마모, 표면 마무리, 피로 수명, 내식성 또는 치수 안정성 중 무엇이 중요한지 정한다. 2. **개재물 설계를 선택한다:** 황화물, 산화물, 납 함유 개재물, 칼슘 개질 개재물 또는 희토류 함유 개재물의 화학 조성을 선택한 다음, 해당 응답에 맞는 형태, 크기 분포, 면적 분율 및 배향 한계를 지정한다. 3. **기지와 상태를 확인한다:** 강종, 규격 지정, 탄소 및 합금 원소 함량, 결정립 조직, 강도 수준, 압연 상태 및 열처리를 기록한다. 4. **사용 조건의 제약을 점검한다:** 제안된 개재물 집단을 피로, 부식, 인성, 용접성, 청정도 및 치수 요구사항과 비교한다. 5. **대표적인 절삭 조건에서 검증한다:** 실제 공구 재료, 공구 형상, 절삭 속도, 이송량, 절삭 깊이, 냉각제, 공작물 고정 방법 및 생산 조건을 반영한 열처리 상태를 사용한다. 6. **결정을 이끈 응답을 측정한다:** 일반적인 개재물 등급에 의존하지 말고 절삭력, 칩 형태, 여유면 마모율, 표면 거칠기, 치수 변화 또는 사용 수명 데이터를 기록한다.

길쭉한 황화물과 구상 황화물은 서로 다른 절삭 가공 결과를 유리하게 할 수 있으므로, 개재물 형상은 특정 반응을 기준으로 선택해야 한다. Strong evidence

모든 평가 지표에 최적인 보편적인 개재물 형태는 없다. 연신된 MnS는 칩 절단과 낮은 절삭력에 유리할 수 있고, 구상 황화물은 여유면 마모를 줄일 수 있으며, 개재물 집단을 줄이면 피로 수명을 보호할 수 있지만 가공 허용 범위는 좁아질 수 있다. 개재물 설계는 제조 성능과 사용 중 성능을 동일한 규격 안에서 조화시킬 때에만 성공한다.

## 참고 문헌

1. \[1\] International Organization for Standardization. [ISO 4967:2026](https://www.iso.org/standard/86687.html). ISO standard, 2026. [](/ko/%EC%9C%84%ED%82%A4/%EA%B0%95%EC%A2%85-%EA%B3%84%EC%97%B4/%EC%BE%8C%EC%82%AD%EA%B0%95%EA%B3%BC-%EA%B0%9C%EC%9E%AC%EB%AC%BC-%EA%B3%B5%ED%95%99#wiki-cite-ref-1) https://www.iso.org/standard/86687.html
2. \[2\] Journal study authors. [Effects of the composition, shape factor and area fraction of sulfide inclusions on the machinability of re-sulfurized free-machining steel](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0924013695021442). Journal study, 1995. [](/ko/%EC%9C%84%ED%82%A4/%EA%B0%95%EC%A2%85-%EA%B3%84%EC%97%B4/%EC%BE%8C%EC%82%AD%EA%B0%95%EA%B3%BC-%EA%B0%9C%EC%9E%AC%EB%AC%BC-%EA%B3%B5%ED%95%99#wiki-cite-ref-2) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0924013695021442
3. \[3\] University of Liège study authors. [Quantitative analysis of sulphide inclusions in free cutting steels and their influence on machinability](https://popups.uliege.be/0351-580x/index.php?id=2336). University of Liège publication, 1995. [](/ko/%EC%9C%84%ED%82%A4/%EA%B0%95%EC%A2%85-%EA%B3%84%EC%97%B4/%EC%BE%8C%EC%82%AD%EA%B0%95%EA%B3%BC-%EA%B0%9C%EC%9E%AC%EB%AC%BC-%EA%B3%B5%ED%95%99#wiki-cite-ref-3) https://popups.uliege.be/0351-580x/index.php?id=2336
4. \[4\] British Stainless Steel Association. [Free-machining stainless steels grades](https://bssa.org.uk/bssa_articles/free-machining-stainless-steels-grades/). BSSA technical article, 2024. [](/ko/%EC%9C%84%ED%82%A4/%EA%B0%95%EC%A2%85-%EA%B3%84%EC%97%B4/%EC%BE%8C%EC%82%AD%EA%B0%95%EA%B3%BC-%EA%B0%9C%EC%9E%AC%EB%AC%BC-%EA%B3%B5%ED%95%99#wiki-cite-ref-4) https://bssa.org.uk/bssa\_articles/free-machining-stainless-steels-grades/
5. \[5\] International Organization for Standardization. [ISO 4967:2026](https://www.iso.org/standard/86687.html). ISO standard, 2026. [](/ko/%EC%9C%84%ED%82%A4/%EA%B0%95%EC%A2%85-%EA%B3%84%EC%97%B4/%EC%BE%8C%EC%82%AD%EA%B0%95%EA%B3%BC-%EA%B0%9C%EC%9E%AC%EB%AC%BC-%EA%B3%B5%ED%95%99#wiki-cite-ref-5) https://www.iso.org/standard/86687.html

 **한눈에 보기**

핵심 설계 변수

개재물의 화학 조성, 형상, 크기, 면적 분율, 기지 조직, 절삭 조건

주요 재황화 개재물

황화망가니즈(MnS)

SAE/AISI 12xx 인

약 0.04–0.12%

ISO 4967 제품 상태

최소 3의 압하비

 [돌아가기 강종 계열](/ko/위키/강종-계열 "강종 계열 — Steel Wiki")
