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title: "담금질 매체와 냉각 강도 | Steel Equivalents"
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![담금질 매체와 냉각 강도](/images/uploads/ec7453df-07e1-4ace-9d48-9825eb2553f7/wiki-hero-austenitized-steel-component-entering-an-industrial-quench-tank-with-vapor-formi-1920x823.jpg)

열처리

# 담금질 매체와 냉각 강도

퀜칭제, 온도, 교반 및 냉각 단계가 강의 담금질에 어떤 영향을 미치는지 알아보세요.

![철강 업계 기자 Anders Bergström의 인물 사진](/images/uploads/a7d8e5bc-7cdf-409b-913b-211e63e8c441/anders-bergstr-m-1920x1920.jpg)

 **[Anders Bergström](/ko/소식/저자/anders-bergstrom "Anders Bergström")**열처리읽는 시간 57분업데이트 2026. 8. 14.근거 기반 검토됨

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- [담금질 제어를 위한 표준 기반 작업 흐름](/ko/%EC%9C%84%ED%82%A4/%EC%97%B4%EC%B2%98%EB%A6%AC/%EB%8B%B4%EA%B8%88%EC%A7%88-%EB%A7%A4%EC%B2%B4%EC%99%80-%EB%83%89%EA%B0%81-%EA%B0%95%EB%8F%84#담금질-제어를-위한-표준-기반-작업-흐름 "담금질 제어를 위한 표준 기반 작업 흐름")

## 담금질 매체와 냉각 강도가 의미하는 것

### 담금질 매체와 냉각 강도의 차이

**담금질 매체**는 오스테나이트화된 강에서 열을 제거하는 유체, 기체 또는 기타 열전달 매체를 말합니다. 일반적인 매체로는 물, 수용성 염수, 수용성 고분자 용액, 담금질유, 용융염 및 강제 가스가 있습니다. 매체는 그 조성 또는 주요 물리적 형태에 따라 식별됩니다.

**냉각 강도**는 이와 다릅니다. 냉각 강도는 해당 매체가 시간에 따라 피담금질재에서 얼마나 강하고 빠르게 열을 추출하는지를 나타냅니다. 따라서 강도에는 열 제거량뿐 아니라 담금질 과정에서 열 제거 특성이 변화하는 양상도 포함됩니다. 매체가 화학적으로 “물”로 식별되더라도, 온도, 교반, 용해된 염, 오염 또는 강과의 접촉 상태가 변하면 냉각 강도도 달라집니다.

#### 주요 냉각 용어

냉각 속도

단위 시간당 탐침 또는 강철의 온도 변화로, 일반적으로 °C/s로 표시합니다.

열유속

단위 표면적당 열전달 속도로, 일반적으로 W/m²로 표시합니다.

냉각 곡선

시간 또는 온도에 대해 표시한 탐침 온도 또는 관련 계산값입니다.

냉각 가혹도

담금질 과정에서 열을 추출하는 강도와 변화 양상입니다.

여러 측정값은 이 과정의 서로 다른 측면을 나타냅니다. **냉각 속도**는 단위 시간당 프로브 또는 강의 온도 변화이며, 일반적으로 °C/s로 표시됩니다. 냉각 속도는 담금질 과정 전체에서 일정하지 않으므로 600 °C 또는 300 °C와 같은 특정 온도에서 보고될 수 있습니다. **열유속**은 단위 표면적당 열전달률로, 일반적으로 W/m²로 표시됩니다. 이는 강의 온도가 단순히 얼마나 내려갔는지가 아니라 강–담금질제 계면을 통과하는 열 부하를 나타냅니다. **냉각 곡선**은 시간에 따른 프로브 온도 또는 이와 관련하여 계산된 양을 기록하며, 경우에 따라 온도에 대해서도 기록합니다. 냉각이 느리거나 빠른 시점을 보여 주고 열전달 조건의 변화를 파악하는 데 도움이 됩니다.

이 용어들은 서로 바꾸어 사용할 수 없습니다. 특정 온도에서 냉각 속도가 높다고 해서 담금질제가 담금질 과정 전체에서 가장 높은 열유속을 가진다는 뜻은 아닙니다. 마찬가지로 두 냉각 곡선의 최대 냉각 속도가 비슷하더라도 그 발생 시점이 다를 수 있으며, 이로 인해 강에서 서로 다른 변태가 일어날 수 있습니다.

![담금질 매체와 냉각 강도](/images/uploads/b6270bb0-33d8-403a-815b-4ff4ee93f764/wiki-inline-the-three-heat-transfer-stages-during-quenching-film-boiling-nucleate-boiling-an-1920x1094.jpg)[](/images/uploads/b6270bb0-33d8-403a-815b-4ff4ee93f764/wiki-inline-the-three-heat-transfer-stages-during-quenching-film-boiling-nucleate-boiling-an-1920x1094.avif "이미지 확대 — 담금질 매체와 냉각 강도")A cooling curve records changing heat-transfer mechanisms rather than one constant rate.

\[1\] \[1\] [**Heat Transfer during Quenching and Assessment of Quench Severity—A Review**](https://store.astm.org/stp49142s.html). ASTM International. ASTM Special Technical Publication, 2024.

침지 직후의 첫 단계는 흔히 **막비등**입니다. 연속적인 증기막이 고온의 강과 액체를 분리하여 직접 접촉을 제한하고 상대적으로 느린 열전달을 유발합니다. 표면이 냉각되면 증기막이 붕괴하고 **핵비등**이 시작됩니다. 빠르게 생성되고 떨어져 나가는 증기 기포를 통해 액체가 표면에 간헐적으로 접촉하면서 열전달이 훨씬 빨라집니다. 표면 온도가 더 낮아지면 비등이 끝나고 **대류 냉각**이 남은 열 제거를 지배합니다. ASTM International의 검토 논문 *Heat Transfer during Quenching and Assessment of Quench Severity—A Review*는 이러한 서로 다른 단계에 따라 냉각 속도가 변한다는 점을 강조합니다. 따라서 냉각 곡선은 액체의 단일한 특성이 아니라 변화하는 열전달 메커니즘을 기록한 것입니다.

![담금질 매체와 냉각 강도](/images/uploads/48edd96a-252f-4939-a08c-569f48efad0f/wiki-inline-a-nickel-alloy-cooling-probe-and-a-silver-cooling-probe-positioned-beside-a-labo-1520x1920.jpg)[](/images/uploads/48edd96a-252f-4939-a08c-569f48efad0f/wiki-inline-a-nickel-alloy-cooling-probe-and-a-silver-cooling-probe-positioned-beside-a-labo-2027x2560.avif "이미지 확대 — 담금질 매체와 냉각 강도")Probe material, geometry, agitation, and test procedure are part of the cooling result.

냉각 곡선 표준은 서로 다른 탐침, 담금질제 등급 및 유동 조건을 규정합니다.
| 방법 | 탐침 | 담금질제 또는 조건 | 교반 |
|---|---|---|---|
| ISO 9950:1995 | 니켈 합금 탐침 | 산업용 담금질 오일 | 표준화된 비교반 조건 |
| ASTM D6200 | 방법에서 지정 | 담금질 오일 | 방법에서 정의 |
| ASTM D6482 | 방법에서 지정 | 수계 고분자 담금질제 | 교반 |
| ASTM D6549 | 방법에서 지정 | 담금질제 | 교반 |
| ASTM D8562-24 | 은 탐침 | 강 합금용 수계 고분자 담금질제 | 비교반 |

프로브 방법은 이러한 차이를 실용적으로 구분할 수 있게 합니다. ISO 9950:1995는 표준화된 비교반 조건에서 산업용 담금질유의 냉각 특성을 결정하기 위한 니켈 합금 프로브 시험을 규정합니다. ASTM D8562-24는 강 합금에 사용되는 수용성 고분자 담금질제에 대해 비교반 은 프로브 냉각 속도 시험을 규정합니다. 프로브 재료, 치수, 표면 마감, 기록 시스템, 욕조 온도 및 교반 조건은 모두 결과의 일부를 구성합니다. 한 방법으로 얻은 값은 다른 방법으로 얻은 값과 자동으로 동등하다고 간주할 수 없습니다.

ASTM 소위원회 D02.L0.06은 담금질유에 ASTM D6200, 교반식 수용성 고분자 담금질제에 ASTM D6482, 교반식 담금질제에 ASTM D6549, 은 프로브를 사용하여 시험하는 수용성 고분자 담금질제에 ASTM D8562를 지정합니다. 이러한 표준은 명시된 조건에서 비교를 가능하게 합니다. 그러나 이 표준들이 “오일”, “물” 또는 “고분자”를 보편적인 냉각 강도 수치로 바꾸어 주는 것은 아닙니다.

### 냉각 강도가 공정 변수인 이유

냉각 가혹도는 담금질제 조성만이 아니라 전체 담금질 공정에 좌우됩니다. Strong evidence

냉각 강도는 담금질제의 라벨만이 아니라 완전한 담금질 공정에 귀속됩니다. 욕조 온도는 직접적인 변수 중 하나입니다. 물이나 오일을 가열하면 점도, 증기 형성, 밀도 및 대류가 변하며, 막비등이 지속되는 온도 범위도 달라질 수 있습니다. 고분자 용액은 고분자가 증기막과 액체의 유동 저항에 영향을 미치기 때문에 농도와 온도에 특히 민감합니다.

![담금질 매체와 냉각 강도](/images/uploads/815895e2-8f96-4889-ae12-f2dc9e2f8aaa/wiki-inline-two-identical-steel-parts-in-the-same-quench-tank-one-in-stagnant-liquid-and-one-1920x1288.jpg)[](/images/uploads/815895e2-8f96-4889-ae12-f2dc9e2f8aaa/wiki-inline-two-identical-steel-parts-in-the-same-quench-tank-one-in-stagnant-liquid-and-one-1920x1288.avif "이미지 확대 — 담금질 매체와 냉각 강도")Flow arrangement changes wetting, vapor removal, and local heat extraction.

\[2\] \[2\] [**Role of Quenching Method on Cooling Rate and Microstructure of Steels: Variations in Coolant and Its Flow Arrangement**](https://htp.engin.umich.edu/wp-content/uploads/sites/119/2022/02/Jet-and-immersion-quench-boiling.pdf). Peer-reviewed study authors. Peer-reviewed study, 2022.

욕조의 교반 또는 유동 배치도 욕조 조성이 일정하게 유지되는 경우에도 결과를 바꿀 수 있습니다. 펌프 순환, 프로펠러 교반, 피담금질재의 이동, 분사 압력, 노즐 간격 및 제트 방향은 모두 경계층에 영향을 주고 강 표면에서 뜨거운 액체나 증기를 제거합니다. 대형 단조품 옆의 정체 영역은 동일한 탱크 안에서 이동하는 제트에 직접 노출된 표면보다 훨씬 느리게 냉각될 수 있습니다. 동료심사를 거친 연구 *Role of Quenching Method on Cooling Rate and Microstructure of Steels: Variations in Coolant and Its Flow Arrangement*는 강의 미세조직이 표면 열 제거 속도와 국부 냉각 속도에 의해 지배되며, 이 두 요소가 모두 냉각제의 종류와 유동 배치에 의해 제어된다고 보고합니다.

같은 이유로 형상도 중요합니다. 모서리와 얇은 단면은 체적에 비해 더 넓은 표면적을 노출하므로 일반적으로 두꺼운 단면의 중심보다 빠르게 냉각됩니다. 구멍, 오목부, 키홈 및 서로 밀집된 부품은 증기를 가두거나 액체의 이동을 제한할 수 있습니다. 개방된 액체에 매단 프로브는 복잡한 기어, 금형, 축 또는 판의 모든 국부 조건을 재현하지 못합니다. 측정된 곡선은 시험 배치에 관한 증거이지, 하중 내 모든 지점이 해당 곡선을 경험했다는 보증이 아닙니다.

표면 상태는 젖음성도 변화시킵니다. 스케일, 산화, 가공 흔적, 침탄층, 잔류 세척제, 오일 잔류물 및 표면 침전물은 액체의 접촉을 지연시키거나 증기막을 안정화할 수 있습니다. 수용성 담금질제에서는 오염이 표면 장력과 기포 거동을 변화시킬 수 있습니다. 오일에서는 산화 생성물과 슬러지가 점도, 젖음성 및 순환을 변화시킬 수 있습니다. 염수나 고분자 용액의 농도 오차도 유사한 결과를 초래합니다. 서류상 명목 배합은 변하지 않았더라도 실제 계면의 거동은 달라질 수 있습니다.

![담금질 매체와 냉각 강도](/images/uploads/8dfe2aea-7a32-4dad-92c0-e5ebd8889f98/wiki-inline-a-polished-and-etched-steel-cross-section-showing-a-harder-martensitic-surface-r-1520x1920.jpg)[](/images/uploads/8dfe2aea-7a32-4dad-92c0-e5ebd8889f98/wiki-inline-a-polished-and-etched-steel-cross-section-showing-a-harder-martensitic-surface-r-2027x2560.avif "이미지 확대 — 담금질 매체와 냉각 강도")Local cooling history can produce different transformation products from surface to core.

#### 주의

명목상 유체명만으로 가장 가혹한 담금질제를 선택하지 마십시오. 과도한 냉각 강도는 열 구배, 변형, 잔류 응력 및 담금질 균열을 증가시킬 수 있습니다.

이러한 공정 의존성은 강의 변태와 직접 연결됩니다. 오스테나이트는 마르텐사이트 시작 온도에 도달하기 전에 시간–온도–변태 거동에서 펄라이트 및 베이나이트 영역을 통과하며 냉각되어야 합니다. 국부 냉각이 지나치게 느리면 마르텐사이트가 형성되도록 의도한 위치에 페라이트, 펄라이트 또는 베이나이트가 형성될 수 있습니다. 반대로 냉각이 매우 강하면 부품에 과도한 열 구배, 변형 또는 담금질 균열이 발생할 수 있습니다. 중요한 질문은 단순히 물이 “강한” 담금질제인지가 아니라, 국부적인 냉각 이력이 허용할 수 없는 응력 없이 요구되는 미세조직을 형성하게 하는지 여부입니다.

Grossmann H값**Grossmann H값** Grossmann 해석에서 강의 경화능 및 단면 크기와 함께 사용하는 유효 담금질 강도 매개변수로, 냉각 속도 또는 냉각 곡선의 세로축 값과는 동일하지 않습니다.

Grossmann 분석은 별개이지만 유용한 또 하나의 설명을 제공합니다. **H값**, 즉 Grossmann 담금질 강도 계수는 이상화된 열전달 분석에서 담금질 강도를 나타내며, 강의 경화능 및 단면 크기와 함께 사용되어 그 결과로 얻어지는 경도 분포를 추정합니다. 이는 냉각 속도, 열유속 또는 냉각 곡선의 세로축 값과 동일하지 않습니다. H값은 Grossmann 체계 안에서 추론된 공정 변수인 반면, 프로브 냉각 곡선은 특정 시험 조건에서 측정된 온도 이력입니다.

대표적인 Grossmann H값

대표적인 Grossmann H값은 보편적인 재료 상수를 확립하지 않고 통상적인 가혹도 차이를 보여 줍니다.

일반적인 H값 범위의 하한일반적인 H값 범위의 상한

일반적인 H값 범위는 서로 겹치며, 이는 가혹도가 운전 조건과 시험 조건에 좌우됨을 뒷받침합니다.

\[3\] \[3\] [**NPTEL materials on quench severity**](https://archive.nptel.ac.in/content/storage2/courses/113101003/parts/partVI/module3/1.3.html). NPTEL. NPTEL course materials, 2024.

참고값은 절대적인 수치가 아니라 규모를 보여 줍니다. NPTEL의 2024년 자료는 비교반 물에 임의의 상대 냉각 강도 등급 1.0을 부여합니다. 일반적인 Grossmann 값은 정지 오일에서 약 0.25–0.30, 정지 물에서 0.9–1.0, 정지 가성소다 또는 염수에서 약 2입니다. 더 광범위한 참고 범위로는 염수 2.0–5.0, 실온 증류수 0.90–2.0, 수용성 고분자 용액 0.2–1.2, 일반 또는 급속 담금질유 0.25–0.80이 제시됩니다. 이는 전형적인 범위이지 불변의 물질 상수가 아닙니다. 강하게 교반된 오일은 정지 오일보다 높은 냉각 강도를 나타낼 수 있으며, 따뜻하거나 순환이 불량한 물은 실험실 참고값이 시사하는 것보다 냉각 강도가 낮게 나타날 수 있습니다.

### 단순한 오일–물–염수 순위의 한계

익숙한 순위인 오일, 물, 염수의 순서는 최초의 교육용 근사치로는 유용할 수 있지만, 신뢰할 수 있는 생산 사양은 아닙니다. 염수는 흔히 증기막의 지속을 억제하고 일반 물보다 빠른 초기 젖음성을 제공하므로, 비교 가능한 시험 조건에서 더 높은 냉각 강도를 나타낼 수 있습니다. 그러나 염 농도, 욕조 온도, 교반, 오염 및 부품 형상에 따라 그 이점이 실제로 어느 정도 중요한지가 결정됩니다. “물”에는 정지, 순환, 분사, 온수, 냉수, 증류수 및 오염된 조건이 모두 포함될 수 있습니다. “오일”에도 서로 다른 점도, 배합, 온도 및 산화 정도가 포함됩니다.

비교하는 단계 자체에 따라서도 순위가 달라집니다. 어떤 담금질제는 핵비등 중 높은 최대 냉각 속도를 나타내지만 막비등 단계가 오래 지속될 수 있습니다. 다른 담금질제는 표면을 더 빨리 젖게 하고 더 일관되게 열을 제거하여, 최대 냉각 속도는 더 낮더라도 다른 변태 결과를 만들 수 있습니다. 또한 하나의 H값은 변화하는 열전달 이력을 하나의 매개변수로 압축하므로, 변형, 균열 또는 국부 미세조직이 중요한 경우 냉각 곡선 검토를 대신할 수 없습니다. \[4\] \[4\] [**Effect of Thermal Conductivity and Viscosity on Cooling Performance of Liquid Quench Media**](https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/quench-severity). Study authors. Peer-reviewed study, 2024.

따라서 ASTM 냉각 곡선 방법과 ISO 9950은 명시된 절차의 범위 안에서만 유효한 비교 도구이다. 예를 들어 ASTM D8562-24는 강 합금 적용을 위해 비교반 시험에서 은 프로브를 사용하여 수성 고분자 급냉액의 거동을 보고한다. 이 방법이 다른 프로브 방법으로 시험한 모든 오일 또는 염수와의 보편적인 순위를 정하는 것은 아니다. 마찬가지로 *Effect of Thermal Conductivity and Viscosity on Cooling Performance of Liquid Quench Media* 연구는 ISO/DIS 9950 프로브 방법을 사용하여 측정된 냉각 성능 및 Grossmann H값을 물성에 연관시키며, 냉각액의 냉각 강도가 점도나 열전도도 중 어느 하나만으로 결정되지 않고 두 물성이 중요한 이유를 보여 준다.

#### 가혹도 결과와 함께 보고할 사항

- **매체** 담금질제와 그 조성을 명시합니다.
- **조건** 온도, 농도, 오염 및 노화 상태를 기재합니다.
- **유동** 교반, 순환, 분사 방향 또는 공작물 이동을 식별합니다.
- **시험** 탐침 재료, 표준 및 시험 배치를 보고합니다.
- **온도 구간** 논의하는 냉각 속도 구간 또는 전체 곡선을 명시합니다.

따라서 방어 가능한 설명은 구체적이어야 한다. 즉, 냉각 매체를 명시하고, 온도와 농도를 제시하며, 교반 또는 유동 방식을 밝히고, 프로브와 표준을 식별하며, 논의하는 냉각 속도 구간 또는 냉각 곡선을 명시해야 한다. 특정 표준화 비교에서는 “물이 오일보다 냉각 강도가 높다”는 말이 방향성 측면에서 맞을 수 있다. 그러나 이는 담금질에 적용되는 고정된 법칙이 아니다.

## 담금질 중 강의 냉각 과정

오스테나이트화된 강이 액체 급냉액에 들어갈 때 강 표면은 한 가지 일정한 속도로 냉각되지 않는다. 표면 온도가 낮아짐에 따라 열전달이 변하고, 지배적인 메커니즘도 1초보다 짧은 시간 안에 바뀔 수 있다. ASM International의 *ASM Handbook, Volume 4F, Quenchants and Quenching Technology*는 이 과정을 증기막 냉각, 핵비등, 대류 냉각의 세 가지 주요 단계로 나눈다. ASTM 검토 논문 *Heat Transfer during Quenching and Assessment of Quench Severity—A Review* 역시 냉각 속도를 변화하는 열전달 메커니즘과 젖음 동역학에 의해 결정되는 온도 의존적 결과로 다룬다.

이 순서가 중요한 이유는 강 표면의 온도 이력이 부품 내부에서 형성되는 변태 생성물을 결정하기 때문이다. 2022년에 발표된 *Role of Quenching Method on Cooling Rate and Microstructure of Steels* 연구는 강의 미세조직을 표면의 열 제거 속도 및 국부 냉각 속도와 연관시키며, 이 두 요소는 모두 냉각액의 종류와 유동 방식에 좌우된다. 따라서 급냉액은 전체 온도 범위에 걸쳐 하나의 일정한 냉각 속도를 갖지 않는다.

강철 표면이 냉각됨에 따라 열전달 메커니즘이 변합니다.
| 단계 | 표면 상태 | 지배적인 열전달 거동 | 일반적인 상대 속도 |
|---|---|---|---|
| 증기막 냉각 | 연속적 또는 반연속적인 증기층 | 절연성 증기막을 가로질러 열이 이동함 | 비교적 느림 |
| 핵비등 | 기포 사이에서 액체가 표면에 접촉함 | 기포의 생성, 성장 및 이탈이 열을 제거함 | 대개 가장 빠름 |
| 대류 냉각 | 지속적인 비등이 종료됨 | 경계층을 통한 전도와 액체 대류 | 핵비등보다 느림 |

### 증기막 또는 막비등 단계

침지 순간 강 표면은 급냉액의 비등 온도보다 훨씬 높을 수 있다. 오스테나이트화 온도 범위까지 가열된 탄소강은 표면 온도가 700 °C를 훨씬 넘는 상태로 물, 오일 또는 수성 고분자 용액에 들어갈 수 있다. 액체가 그 표면에 닿으면 빠르게 기화한다. 증기 발생이 충분히 강하면 기포가 강 주위에서 연속적 또는 반연속적인 증기층으로 합쳐진다.

이 층은 흔히 증기 블랭킷 또는 증기막이라고 한다. 증기막은 액체 대부분을 금속으로부터 분리하여 액체와 고체의 직접 접촉을 줄인다. 증기는 액체보다 열전도도와 밀도가 훨씬 낮으므로, 직접적인 액체 접촉에 비해 막을 통한 열 이동이 효과적이지 않다. 그 결과 주변의 급냉액이 이미 끓고 있어도 강 표면은 매우 높은 온도를 유지할 수 있다.

막비등이 열전달의 중단을 의미하는 것은 아니다. 에너지는 여전히 전도, 복사 및 증기의 이동을 통해 증기층을 통과하지만, 그 속도는 비교적 제한적이며 표면 전체에서 달라질 수 있다. 형상, 방향, 표면 상태, 스케일, 거칠기 및 갇힌 기체는 증기막이 연속적으로 형성되는지에 영향을 준다. 동일한 액체에서도 수직 평판, 원통형 봉 및 소형 은 프로브는 서로 다른 증기 거동을 나타낼 수 있다.

증기막은 또한 불안정하다. 표면 온도가 낮아지면 증기 발생이 약해진다. 그러면 액체가 막의 얇은 부분으로 침투할 수 있다. 해당 부분이 붕괴하면 새로운 액체가 뜨거운 금속과 접촉하여 격렬하게 증발한다. 이 전이는 부품 전체에서 정확히 하나의 온도에서 발생하는 단순한 스위치와 같은 현상이 아니다. 국부적인 젖음 조건이 변함에 따라 표면을 가로질러 진행된다.

교반 또는 유도 유동은 증기막을 교란하고 제거할 수 있지만, 그 결과는 유체가 부품에 도달하는 방식에 따라 달라진다. 펌프, 제트, 회전하는 작업물 또는 순환 시스템은 한 위치에서 막을 파괴하면서 다른 위치에는 정체 영역을 남길 수 있다. *Role of Quenching Method on Cooling Rate and Microstructure of Steels* 연구는 이러한 국부적 효과를 강조한다. 동일한 냉각액을 사용하는 두 시스템이라도 유동 방식이 다르면 서로 다른 냉각 속도를 낼 수 있다.

### 핵비등 단계

증기막의 붕괴가 시작되면 액체가 여러 개의 개별 위치에서 강 표면에 도달한다. 표면은 여전히 증기 기포를 생성할 만큼 뜨겁지만, 이제 기포 사이에서는 액체가 금속과 직접 접촉한다. 이것이 핵비등 단계이다.

액체가 표면을 반복적으로 젖게 하고, 잠열을 흡수한 뒤 증기로 이탈하기 때문에 열전달은 훨씬 빨라진다. 기포는 활성 핵생성 위치에서 형성되고, 성장한 뒤 분리되며, 더 차가운 액체로 대체된다. 교반은 이러한 대체 속도를 높이고, 기포가 지속적인 증기층으로 합쳐지기 전에 기포를 제거할 수도 있다. 일반적으로 가장 높은 냉각 속도는 이 단계에서 나타나지만, 정확한 최대값은 급냉액, 프로브, 온도 및 유체 운동에 따라 달라진다.

따라서 “물은 오일보다 빠르게 냉각한다”는 표현은 불완전하다. 특정 조건에서는 물이 매우 빠른 핵비등을 나타낼 수 있지만, 점도·온도·순환 방식이 다른 오일은 다른 냉각 곡선을 만들 수 있다. 염수는 강 표면에서 증기 기포가 지속되는 정도를 줄여 젖음에 영향을 줄 수 있으며, 그 결과 냉각 곡선의 비등 구간에서 냉각 강도가 높아지는 경우가 많다. 수성 고분자는 더 점성이 높거나 고분자가 풍부한 경계층을 형성하여 기포 거동과 액체 대체를 모두 변화시킬 수 있다.

젖음 동역학**젖음 동역학** 담금질 중 액체가 증기를 대체하고 고온 강철 표면과 접촉을 형성하는 속도와 방식입니다.

젖음 동역학은 핵심적인 역할을 한다. ASTM 검토 논문은 담금질 단계에 따라 냉각 속도가 달라지는 이유로 젖음 및 열전달 메커니즘을 제시한다. 표면을 빠르게 젖게 하는 액체는 동일한 벌크 온도에서 다른 액체보다 더 일찍 막비등을 끝낼 수 있다. 농도, 오염, 용존 기체, 표면 산화물 및 급냉액 온도는 모두 이러한 거동에 영향을 준다. 따라서 동일한 명목상의 급냉액이라도 농도나 운전 온도가 변하면 서로 다른 냉각 곡선을 만들 수 있다.

#### 해석 참고

냉각 곡선은 지정된 조건에서 특정 탐침이 보이는 반응을 기록합니다. 모든 강철 부품이나 생산 탱크에 적용되는 보편적인 가혹도 수치는 아닙니다.

\[5\] \[5\] [**ISO 9950:1995**](https://www.iso.org/es/contents/data/standard/01/78/17848.html). International Organization for Standardization. International Standard, 1995.

냉각 곡선 시험은 액체에 보편적인 특성을 부여하는 대신, 이렇게 변화하는 응답을 측정한다. ASTM D8562-24는 강 합금에 사용되는 수성 고분자 급냉액을 대상으로 비교반 은 프로브 시험을 규정한다. ISO 9950:1995는 표준화된 비교반 조건에서 산업용 담금질 오일의 냉각 특성을 결정하고 순위를 정하기 위한 니켈 합금 프로브 시험을 규정한다. ASTM Subcommittee D02.L0.06은 급냉 오일에 ASTM D6200, 교반 수성 고분자 급냉액에 ASTM D6482, 교반 급냉액에 ASTM D6549도 적용되는 것으로 제시한다. 이러한 방법의 결과는 명시된 방법과 조건의 범위 안에서만 비교할 수 있다.

### 대류 냉각 단계

강 표면이 지속적인 비등에 필요한 온도 아래로 내려가면 증기 기포는 대부분 사라진다. 이후 열은 금속과 유체의 계면에서 경계층을 통과하는 전도와 액체 내부로의 대류를 통해 강에서 빠져나간다. 이것이 마지막 대류 단계이다.

증발과 기포 이동에 의한 큰 열전달 기여가 사라졌기 때문에 이 단계에서는 냉각이 더 느리다. 냉각 속도는 열전도도, 점도, 밀도, 비열 및 유속과 같은 액체의 물성에 크게 좌우된다. *Effect of Thermal Conductivity and Viscosity on Cooling Performance of Liquid Quench Media* 연구는 ISO/DIS 9950 프로브 방법을 사용하여 냉각 성능 및 Grossmann H값을 이러한 물성에 연관시킨다. 점도가 높아지면 경계층이 두꺼워지고 유체 대체가 제한될 수 있는 반면, 순환이 증가하면 경계층이 얇아져 열전달이 높아질 수 있다.

부품 온도도 중요하다. 강의 중심부는 표면보다 훨씬 높은 온도를 유지할 수 있으므로 대류 중에도 내부 전도가 표면을 향해 열을 계속 공급한다. 단면 두께, 형상, 모서리, 구멍 및 치구와의 접촉은 국부적인 차이를 만든다. 대형 장입물 주변에서 급냉액 온도가 상승하면 열전달을 유도하는 온도 구배가 추가로 감소할 수 있다.

측정된 냉각 강도는 급냉액의 종류 및 Grossmann H값과 구분해야 한다. NPTEL의 전통적 척도에서는 비교반 물에 임의의 냉각 강도 등급 1.0을 부여한다. 일반적인 Grossmann H값은 정치 오일의 경우 약 0.25–0.30, 정치 물의 경우 0.9–1.0, 정치 가성소다 또는 염수의 경우 약 2이다. 다른 참고 범위에서는 염수 2.0–5.0, 실온 증류수 0.90–2.0, 수성 고분자 용액 0.2–1.2, 일반 또는 고속 급냉 오일 0.25–0.80으로 제시된다. 이러한 값은 전형적인 참고 범위이지, 변하지 않는 물질 상수가 아니다.

H값은 Grossmann 분석에서 담금질 강도를 요약하는 값이며, 냉각 곡선을 대체하지 않는다. 프로브 재질, 프로브 크기, 교반, 유체 온도, 젖음 거동 및 측정된 온도 구간은 모두 보고되는 결과에 영향을 준다. 유용한 비교를 위해서는 이러한 조건을 명시해야 한다. 조건을 밝히지 않고 물, 오일 또는 염수가 냉각 강도 순위에서 고정된 위치를 갖는다고 말하면, 강의 냉각을 결정하는 실제 열전달 과정을 가리게 된다.

## 물, 염수, 가성 용액 및 수계 고분자 퀜칭제

### 물과 기준 담금질 강도 척도

물은 냉각 거동이 잘 알려져 있고 상대적 담금질 강도가 열처리 입문 계산에서 오랫동안 사용되어 왔기 때문에, 흔히 기준 퀜칭제로 취급됩니다. NPTEL은 정지 상태의 무교반 물에 임의의 담금질 강도 등급 **1.0**을 부여합니다. 여기서 *임의의*라는 표현이 중요합니다. 이 수치는 기준점일 뿐, 물질 상수도 아니며 모든 물 탱크가 동일한 속도로 강을 냉각한다는 보장도 아닙니다.

가열된 강 표면이 물에 들어가면 먼저 증기막이 형성됩니다. 이 막은 금속과 액체를 일시적으로 분리하여 열 흐름을 제한합니다. 표면이 냉각되면 증기막이 붕괴하고 핵비등을 통해 열이 빠르게 전달되며, 비등이 끝난 뒤에는 대류가 열을 제거합니다. 각 단계의 지속 시간과 강도는 표면 온도, 형상, 방향, 교반, 수온, 용존 가스, 오염, 그리고 액체가 부품에 도달하는 방식에 따라 달라집니다. 따라서 냉각 속도는 하나의 고정된 값으로 유지되는 것이 아니라 담금질 과정에서 연속적으로 변합니다.

염수가 물보다 강하고 물이 오일보다 강하다는 전통적인 순위는 최초의 근사치로 유용할 수 있지만, 측정된 냉각 곡선의 보편적인 순서로 오해해서는 안 됩니다. 대량의 이동하는 물 흐름은 정지 탱크와는 다른 방식으로 열을 제거할 수 있습니다. 노출된 표면이 강하게 냉각되는 동안에도 오목한 부분에는 증기막이 형성될 수 있습니다. 동료심사를 거친 연구 *Role of Quenching Method on Cooling Rate and Microstructure of Steels: Variations in Coolant and Its Flow Arrangement*는 강의 미세조직이 표면의 열 제거 속도와 국부 냉각 속도에 의해 지배되며, 이 두 요소가 모두 냉각제의 종류와 유동 배치에 의해 제어된다고 보고했습니다. 따라서 유동 배치가 바뀌면 동일한 공칭 퀜칭제라도 마르텐사이트, 베이나이트 또는 펄라이트의 분포가 달라질 수 있습니다.

Grossmann 해석은 담금질 강도를 **H값**으로 나타내며, 이는 단순한 물 기준 등급과도, 프로브를 사용해 얻은 냉각 곡선 결과와도 별개입니다. 제공된 공학 참고자료에서는 일반적인 값으로 **정지 오일의 경우 약 0.25–0.30**, **정지 물의 경우 0.9–1.0**, **정지 가성 소다 또는 염수의 경우 2**를 제시합니다. 보다 넓은 참고자료에서는 **실온 증류수의 경우 0.90–2.0**을 제시합니다. 이러한 수치는 명시된 가정 아래에서 일반적으로 인용되는 범위를 나타내며, “물”의 불변 특성이 아닙니다. 온도, 순환, 탱크 설계, 공작물 적재량 및 젖음성에 따라 측정 결과는 익숙한 교과서 값의 범위를 벗어날 수 있습니다.

시험 표준은 이러한 한계를 더욱 분명하게 보여 줍니다. **ISO 9950:1995**는 표준화된 무교반 조건에서 산업용 담금질 오일의 냉각 특성을 측정하고 순위를 정하기 위한 니켈 합금 프로브 방법을 규정합니다. ASTM International은 퀜치 오일에 **ASTM D6200**, 교반 수계 고분자 퀜칭제에 **ASTM D6482**, 교반 퀜칭제에 **ASTM D6549**, 은 프로브를 사용하여 시험하는 수계 고분자 퀜칭제에 **ASTM D8562**를 지정합니다. 결과는 사용된 프로브, 온도, 교반 및 시험 절차에 종속됩니다. 이는 모든 강 부품에 적용되는 영구적인 순위를 만들어 내지 않습니다.

기준 가혹도 값은 매체 조건 및 시험 기준과 함께 해석해야 합니다.
| 매체 | 기준 가혹도 정보 | 중요 변수 |
|---|---|---|
| 물 | 비교반 물에 대한 임의의 상대 평가값 1.0 | 온도, 용존 가스, 오염, 교반, 형상 |
| 염수 | 일반적인 Grossmann 범위 2.0–5.0, 비교반 상태의 값은 약 2 | 염의 종류, 농도, 온도, 젖음성, 교반 |
| 가성 용액 | 일반적인 비교반 가성 소다 값은 약 2 | 조성, 농도, 젖음성, 증기막 안정성 |
| 수계 고분자 | 일반적인 Grossmann 범위 0.2–1.2 | 고분자 유형, 농도, 온도, 열화, 유동 |

### 염수와 가성 용액의 영향

염수는 용해된 염, 일반적으로 무기 염화물을 포함하는 물입니다. 그러나 냉각 거동을 평가하기 전에 정확한 염의 종류와 농도를 명시해야 합니다. 용해된 이온은 액체의 비등 거동, 전기적·열적 특성, 그리고 고온 강 표면과의 상호작용을 변화시킵니다. 많은 담금질 공정에서 염수는 고온 부품 주위에 형성될 수 있는 지속적인 증기막을 분쇄하거나 불안정하게 만듭니다. 그 결과 더 넓은 표면이 더 이른 시점에 액체와 직접 접촉하게 되어 막비등 단계가 짧아지고 담금질 초기 구간의 열 추출이 증가합니다.

이러한 변화 때문에 염수에는 일반적으로 정지 물보다 높은 담금질 강도가 부여됩니다. 제공된 Grossmann 참고자료는 일반적인 염수 H값을 약 **2.0–5.0**으로 제시하며, 정지 염수에 대한 더 좁은 전통적 값은 약 **2**입니다. 범위가 넓은 데에는 이유가 있습니다. 염의 종류, 농도, 용액 온도, 교반, 표면 상태 및 부품 형상이 모두 젖음과 비등에 영향을 미칩니다. 순환이 약한 염수 탱크가 동일한 공칭 조성의 강한 교반 탱크와 반드시 동일한 냉각 곡선을 생성하는 것은 아닙니다.

초기 열 제거가 증가하면 오스테나이트화된 강에서 확산 변태에 허용되는 시간이 줄어들고, 경화능이 이를 허용하는 경우 마르텐사이트 형성이 촉진될 수 있습니다. 또한 열 구배, 잔류응력, 변형 및 담금질 균열이 증가할 수 있습니다. 그 위험은 강종, 단면 크기, 탄소 함량, 이전 오스테나이트 결정립 크기 및 구속 조건에 따라 달라집니다. 예를 들어 **AISI 4140**과 같은 합금강은 두 강종을 비슷한 오스테나이트화 온도에서 담금질하더라도 **AISI 1045**와 같은 탄소강과 동일한 방식으로 염수 담금질에 반응하지 않습니다.

가성 용액은 흔히 수산화나트륨을 기반으로 하며, 높은 담금질 강도와도 관련됩니다. **정지 가성 소다 또는 염수의 경우 약 2**라는 기준값은 전형적인 Grossmann 비교값으로 보아야 하며, 모든 알칼리성 용액에 보편적으로 적용되는 값으로 보아서는 안 됩니다. 가성 첨가제는 젖음과 증기막의 안정성을 변화시킬 수 있지만, 변화의 방향과 크기는 조성과 운전 조건에 따라 달라집니다. 농도만으로는 열전달 결과를 규정할 수 없습니다.

세 가지 냉각 단계는 염수와 가성 용액 모두에서 여전히 중요합니다. 어떤 용액은 증기막 지속 시간을 짧게 만들 수 있지만 핵비등의 최고점은 다르게 나타날 수 있으며, 대류 단계는 점도, 밀도 및 탱크의 움직임에 영향을 받을 수 있습니다. ASTM의 검토 논문 *Heat Transfer during Quenching and Assessment of Quench Severity—A Review*는 냉각 속도가 이러한 서로 다른 단계 전반에서 변하며, 젖음 동역학과 열전달 메커니즘에 의존한다고 강조합니다. 하나의 H값만으로는 해당 곡선의 모든 특성을 나타낼 수 없습니다.

### 고분자 농도와 냉각 거동

수계 고분자 퀜칭제는 물의 단순한 비등 반응 일부를 고분자 종류, 분자 구조, 농도, 온도 및 열화 이력에 따라 거동이 변하는 액체로 대체합니다. 고분자는 점도를 증가시키고 강 표면의 액체막을 변화시킬 수 있습니다. 또한 젖음, 증기막의 지속성, 기포 형성, 비등에서 대류로의 전이를 변화시킬 수 있습니다. 이러한 효과는 서로 연계되어 있습니다. 더 두껍거나 점성이 높은 경계층은 유체 이동을 방해할 수 있는 반면, 변화된 표면막은 직접적인 액체 접촉이 발생하는 시점을 바꿀 수 있습니다.

따라서 “고분자”라는 단어만으로 고분자 용액에 하나의 고정된 담금질 강도를 부여할 수는 없습니다. 제공된 Grossmann 범위는 **수계 고분자 용액의 경우 약 0.2–1.2**입니다. 이 범위는 통상적인 오일 및 물의 범위 일부와 겹칩니다. 이는 전형적인 참고 범위일 뿐, 모든 고분자, 농도, 온도 또는 유동 배치에 적용되는 보편적 구간이 아닙니다. 농도를 높이면 점도가 증가하고 막 형성이 변할 수 있지만, 규정된 조성과 시험이 없으면 농도만으로 결과적인 냉각 곡선을 안전하게 예측할 수 없습니다.

**ASTM D8562-24**는 **강 합금에 사용되는 수계 고분자 퀜칭제의 무교반 은 프로브 냉각 속도 시험**을 규정합니다. 이 시험의 시간-온도 데이터는 규정된 방법에 따른 비교 또는 퀜칭제 선택을 뒷받침할 수 있습니다. 그러나 그 결과는 여전히 무교반 조건에서 얻은 시험 결과이며, 모든 생산 탱크에서 용액에 적용되는 보편적인 순위가 아닙니다. 교반 시스템의 경우 ASTM D6482와 ASTM D6549가 서로 다른 시험 배치를 다루므로, 퀜칭제의 종류와 측정된 담금질 강도 사이의 구별을 명확히 보여 줍니다.

연구 *Effect of Thermal Conductivity and Viscosity on Cooling Performance of Liquid Quench Media*는 ISO/DIS 9950 프로브 방법을 사용하여 측정된 냉각 성능 및 Grossmann H값을 열전도도와 점도에 연계합니다. 이러한 특성은 거동을 설명하는 데 도움이 되지만, 어느 한 특성만으로 전체 담금질 곡선이 결정되지는 않습니다. 냉각 초기 몇 초 동안에는 젖음 동역학과 유동이 지배적일 수 있으며, 이후에는 대류와 점도의 영향이 더 커집니다.

따라서 농도 관리는 온도 관리, 교반 관리 및 냉각 곡선 점검과 함께 이루어져야 합니다. 농도가 변하거나 열적 열화를 겪은 고분자 욕은 더 이상 원래의 시험 결과와 일치하지 않을 수 있습니다. 의미 있는 규격은 “물”, “염수” 또는 “고분자” 중 하나만을 가리키는 것이 아니라, 퀜칭제의 조성에 온도, 이동, 프로브 방법 및 측정된 냉각 거동을 함께 규정하는 것입니다.

## 담금질 오일과 그 냉각 특성

담금질 오일은 하나의 표준 냉각 속도를 갖는 단일 냉각 매체가 아니다. *오일*이라는 말은 욕조의 광범위한 화학적 분류를 나타낼 뿐, 담금질 강도를 의미하지는 않는다. 두 오일은 기유, 첨가제, 점도, 산화 상태, 온도 및 교반 조건이 서로 다르기 때문에 서로 다른 냉각 곡선을 나타낼 수 있다. 동일한 욕조라도 소재가 다른 온도에서 투입되거나 펌프, 프로펠러 또는 순환 노즐이 소재 표면 주변의 유동을 변화시키면 결과가 달라질 수 있다.

이러한 구분이 중요한 이유는 강의 특성이 국부적인 냉각 이력에 좌우되기 때문이다. 2022년 연구 *Role of Quenching Method on Cooling Rate and Microstructure of Steels: Variations in Coolant and Its Flow Arrangement*는 강의 미세조직을 표면에서의 열 제거 속도 및 부품 내부의 국부 냉각 속도와 연관시킨다. 냉각제의 종류는 여러 제어 요소 중 하나일 뿐이다. 유동 배열 역시 또 다른 제어 요소이다.

### 산업용 담금질 오일의 분류

ASM International의 *ASM Handbook, Volume 4F, Quenchants and Quenching Technology*는 담금질 오일을 보편적인 담금질 강도 척도상의 하나의 고정된 지점으로 다루기보다는, 그 조성, 의도된 운전 범위 및 측정된 냉각 거동을 기준으로 다룬다. 산업 현장의 분류에서는 일반적으로 재래식 또는 보통 속도 오일, 가속 또는 고속 오일, 그리고 고온 담금질 오일을 구분한다. 이러한 분류는 실제적인 배합 및 운전상의 차이를 설명하지만, 냉각 곡선 시험의 필요성을 없애지는 않는다.

재래식 오일은 일반적으로 일반적인 침지 담금질을 위해 배합된 광유 기반 유체이다. 가속 오일에는 열 추출을 증가시키기 위한 첨가제가 포함되며, 이러한 첨가제는 대개 젖음성, 증기막 거동 또는 액체 냉각의 후반 단계를 변화시킨다. 고온 오일은 변형과 열충격을 줄이기 위해 높은 욕조 온도에서 운전된다. 이처럼 높은 온도는 점도를 낮추고 냉각 곡선을 변화시킬 수도 있다. 따라서 분류 명칭은 유용한 공정 정보를 제공하지만, 수치로 표현된 냉각 강도를 제시하지는 않는다.

실제 운용에서 오일의 상태도 분류의 일부이다. 산화, 물 또는 세정 화학물질에 의한 오염, 슬러지 형성 및 첨가제 고갈은 젖음성과 열전달을 변화시킬 수 있다. 명목상 동일한 제품군에 속하더라도 새 오일과 노화된 오일은 프로브를 동일한 방식으로 냉각하지 않을 수 있다. 유체에 대한 설명과 함께 욕조의 실제 온도 및 순환 상태를 기록해야 한다.

ISO 9950:1995는 산업용 담금질 오일의 냉각 특성을 결정하고 순위를 정하기 위한 규정된 방법을 제시한다. 이 방법은 표준화된 무교반 조건에서 니켈 합금 프로브를 사용한다. 이 조건은 매우 중요하다. 그 결과는 ISO 시험 배열에서의 순위이지, 모든 노 또는 탱크에서 모든 오일에 적용되는 영구적인 순위가 아니다. ASTM International은 담금질 오일 냉각 곡선 방법으로 ASTM D6200을 제시하며, 교반 수계 고분자 담금질제에 대한 ASTM D6482 및 교반 담금질제에 대한 ASTM D6549도 함께 제시한다. 이러한 방법들은 서로 다른 시험 조건에서 관련된 질문에 답한다.

Grossmann 분석은 또 다른 설명 방식을 제공한다. H값은 열전달 모델에서의 담금질 강도를 나타내며, 유체의 화학적 상수가 아니다. 자주 인용되는 참고값은 정지 오일의 경우 약 0.25–0.30, 정지수의 경우 0.9–1.0, 정지 가성 소다 또는 염수의 경우 약 2이다. 보다 넓은 일반적 범위로는 재래식 또는 고속 담금질 오일이 약 0.25–0.80으로 제시되지만, 보고된 값은 오일과 운전 조건에 따라 대략 0.2–1.2까지 확장될 수 있다. 비교를 위해 일반적인 범위는 염수의 경우 약 2.0–5.0, 실온 증류수의 경우 0.90–2.0, 수계 고분자 용액의 경우 0.2–1.2이다.

이 수치들을 변하지 않는 물질 상수로 해석해서는 안 된다. NPTEL은 무교반 물에 임의의 상대적 담금질 강도 등급 1.0을 부여하며, 이러한 척도가 비교를 위한 관례임을 보여 준다. 특정 욕조, 프로브 방법, 교반 상태 및 온도에서 얻은 H값을 다른 배열에 비판적으로 검토하지 않고 적용해서는 안 된다.

### 정지 오일과 교반 오일의 거동

정지 오일에 침지하면 여러 단계의 열전달이 발생한다. 뜨거운 강이 욕조에 들어간 직후, 주변 오일은 기화하여 증기막을 형성할 수 있다. 이 막은 표면과 액체 오일을 분리하여 열전달을 제한한다. 표면이 냉각되거나 유체의 움직임이 증기막을 교란하면 막은 결국 붕괴한다. 이후 핵비등 또는 국부적으로 활발한 증기 발생이 일어날 수 있으며, 표면 온도가 욕조에 해당하는 비등 범위 아래로 떨어진 뒤에는 단상 액체 냉각이 이어진다.

냉각 속도는 단계에 따라 크게 달라진다. ASTM의 검토 논문 *Heat Transfer during Quenching and Assessment of Quench Severity—A Review*는 하나의 평균 냉각 속도만으로는 이러한 서로 다른 메커니즘을 나타낼 수 없다고 강조한다. 증기막이 붕괴하는 온도, 비등 지속 시간 및 이후 액체 냉각 속도는 모두 강이 겪는 열적 경로에 영향을 미친다.

교반은 이러한 각 현상을 변화시킨다. 움직이는 오일은 소재에서 뜨거운 유체를 제거하고, 더 차가운 액체를 표면으로 공급하며, 증기막을 분해하거나 얇게 만들 수 있다. 또한 열이 통과해야 하는 경계층을 감소시킨다. 그 결과 동일한 오일이라도 유동이 없는 상태에서 시험한 경우보다 냉각 곡선에서 더 높은 최대 냉각 속도와 더 짧은 증기막 단계가 나타날 수 있다. 그러나 “교반”은 하나의 단일 조건이 아니다. 탱크 순환, 소재 이동, 임펠러 유동, 펌프 제트 및 지향성 분사는 서로 다른 속도장을 만든다. 큰 부품의 일부가 다른 부분을 가릴 수 있으며, 모서리, 구멍 및 좁은 틈에는 노출된 면보다 적은 유동이 도달할 수 있다.

유동 방향은 변형 제어에서 특히 중요하다. 링이나 기어의 한쪽 면이 더 강한 순환을 받으면 해당 면이 더 일찍 냉각되고 수축할 수 있다. 열 추출의 국부적인 차이는 욕조의 평균 온도가 균일하더라도 형상 변화를 일으킬 수 있다. 따라서 복잡한 강 부품의 모든 위치를 실험실 프로브의 냉각 곡선만으로 예측할 수는 없다.

프로브 방법 역시 비교를 제한한다. ISO 9950:1995는 의도적으로 무교반 조건을 사용하며 니켈 합금 프로브를 이용한다. 반면 ASTM D8562-24는 강 합금에 사용되는 수계 고분자 담금질제에 대해 무교반 은 프로브 냉각 속도 시험을 규정한다. 프로브의 재료, 형상, 열전대 위치, 교반, 욕조 체적 및 데이터 처리 절차는 모두 보고되는 결과에 영향을 미친다. 한 방법에서 얻은 값은 다른 방법의 값과 자동으로 서로 대체할 수 없다.

### 점도, 열전도율 및 열전달

점도는 오일이 강 주변에서 얼마나 쉽게 이동하는지와 표면에 유체 경계층이 얼마나 두껍게 형성되는지에 영향을 미친다. 점도가 높으면 일반적으로 유동에 대한 저항이 커지므로 자연대류가 약해지고, 강제 유동에는 더 많은 펌핑 에너지가 필요하다. 또한 소재 옆에 더 두껍고 느리게 움직이는 층이 남을 수 있다. 욕조 온도가 상승하면 일반적으로 점도는 감소하며, 이는 순환을 돕고 증기막 냉각에서 액체 대류 냉각으로의 전이를 변화시킬 수 있다. 이것이 고온 오일이 실온에서의 동일한 오일과 매우 다르게 거동할 수 있는 이유 중 하나이다.

열전도율은 유체가 표면과 접촉한 후 오일층을 통해 열이 얼마나 쉽게 전달되는지를 결정한다. 높은 열전도율은 강으로부터 열을 더 빠르게 전도해 내는 데 유리하지만, 열전도율만으로 냉각 강도가 결정되지는 않는다. 유동이 거의 없는 열전도율이 높은 유체는 강한 순환이 발생하는 열전도율이 더 낮은 유체보다 열을 덜 효과적으로 제거할 수 있다. 밀도, 비열, 점도, 젖음성, 증기 형성 및 유속은 함께 작용한다.

연구 *Effect of Thermal Conductivity and Viscosity on Cooling Performance of Liquid Quench Media*는 ISO/DIS 9950 프로브 방법을 사용하여 측정된 냉각 성능 및 Grossmann H값을 열전도율과 점도에 연계한다. 이 연구의 의의는 하나의 물성만으로 모든 오일의 순위를 정할 수 있다는 데 있지 않다. 오히려 물성 데이터가 냉각 곡선을 설명하는 데 도움이 되는 이유를 보여 준다는 데 있다. 점도는 유체 운동과 경계층을 통한 수송에 영향을 미치고, 열전도율은 유체를 통한 열전도에 영향을 미친다. 측정된 H값은 여전히 전체 열전달 시스템의 결과이다.

물성만을 이용한 예측에는 젖음성이 또 다른 제한 요소로 작용한다. 점도와 열전도율이 유리한 오일이라도 젖음성이 낮은 표면에서는 지속적인 증기층을 형성할 수 있다. 첨가제는 표면 장력과 젖음 속도론을 변화시킬 수 있으며, 오염은 이를 다시 변화시킬 수 있다. 따라서 실험실 컵에서 측정한 동일한 명목 점도가 산화, 희석 또는 장기간 사용 이후에도 동일한 담금질 성능을 보장하지는 않는다.

따라서 오일 선정 및 공정 관리는 오일 분류와 함께 욕조 온도, 순환 배열, 프로브 방법 및 허용 기준 곡선을 규정해야 한다. 냉각 시간 구간, 최대 냉각 속도 및 특성 온도는 “오일”이라는 명칭보다 더 유용한 정보를 제공한다. 측정된 거동이 다른 조건에 적용할 수 있는 근거이며, 유체의 명칭은 단지 출발점이 되는 설명일 뿐이다.

## 교반, 유동 배치 및 부품 형상

담금질 강도는 액체에 영구적으로 부여된 순위가 아니다. 이는 특정한 열적 및 유체 유동 조건에서 냉각제가 나타내는 측정된 응답이다. 동일한 오일, 수용액 또는 염수라도 액체가 정지해 있는지, 교반되는지, 탱크를 통해 펌핑되는지, 노즐을 통해 분사되는지, 또는 부품의 한쪽 면에만 흐르도록 유도되는지에 따라 열을 제거하는 속도가 달라질 수 있다. 부품 형상은 또 다른 변수를 추가한다. 평평한 은 프로브, 단조 축, 천공판은 냉각액에 동일한 유동장을 노출시키지 않는다.

ASM International의 *ASM Handbook, Volume 4F, Quenchants and Quenching Technology*는 이러한 이유로 냉각제 종류, 냉각 거동 및 담금질 강도를 구분한다. Grossmann 해석은 담금질 강도를 H값으로 나타내지만, H는 재료 상수가 아니다. 일반적인 참고값은 정지 오일의 경우 약 0.25–0.30, 정지수의 경우 0.9–1.0, 정지 가성소다 또는 염수의 경우 약 2이다. 더 광범위한 표에서는 염수에 대해 2.0–5.0, 실온 증류수에 대해 0.90–2.0, 수성 고분자 용액에 대해 0.2–1.2, 일반 또는 급속 담금질 오일에 대해 0.25–0.80의 범위를 제시한다. 이러한 범위는 불변하는 순위가 아니라 특정 조건과 상관관계를 설명한다. 교반, 온도, 농도, 오염, 젖음성 및 형상에 따라 측정 결과는 크게 달라질 수 있다.

### 교반 시험과 비교반 시험

비교반 프로브 시험은 생산 장입물에 대한 보편적인 답이 아니라 통제된 참고값을 제공한다. ISO 9950:1995는 표준화된 비교반 조건에서 산업용 담금질 오일의 냉각 특성을 결정하기 위해 니켈 합금 프로브를 사용한다. ASTM D8562-24는 강 합금에 사용되는 수성 고분자 담금질 냉각제를 대상으로 비교반 은 프로브 냉각 속도 시험을 규정한다. 두 경우 모두 프로브, 욕조, 배치 방향, 온도 이력 및 절차가 결과를 규정한다. 따라서 보고된 냉각 곡선은 동일한 방법으로 시험한 시료 간 비교를 뒷받침할 수 있지만, 이동 중이고 조밀하게 배치된 작업물의 모든 위치를 예측하지는 못한다.

이 구분이 중요한 이유는 교반이 액체 경계층과 고온 표면 인접부의 증기 안정성을 변화시키기 때문이다. 침지 담금질 중 열전달은 식별 가능한 단계를 거친다. 초기 증기막 단계, 핵비등 단계, 그리고 표면 온도가 격렬한 비등을 유지하는 범위 아래로 떨어진 후의 대류 단계이다. ASTM 검토 논문 *Heat Transfer during Quenching and Assessment of Quench Severity—A Review*는 냉각 속도가 일정하게 유지되는 것이 아니라 이러한 단계들을 거치며 변화한다고 설명한다. 교반은 증기막 단계를 단축하거나 붕괴시킬 수 있고, 표면에서 액체가 교체되는 속도를 높이며, 국부 열전달계수를 증가시킬 수 있다. 또한 유동이 한쪽 면에 다른 면보다 직접적으로 도달하면 냉각의 균일성이 저하될 수 있다.

ASTM International의 소위원회 D02.L0.06은 조건별로 서로 다른 절차를 규정한다. 해당 목록에는 담금질 오일용 ASTM D6200, 교반식 수성 고분자 담금질 냉각제용 ASTM D6482, 교반식 담금질 냉각제용 ASTM D6549, 그리고 은 프로브를 사용해 시험하는 수성 고분자 담금질 냉각제용 ASTM D8562가 포함된다. 시험법 명칭에 포함된 “agitated”라는 단어는 사소한 절차상의 세부사항이 아니다. 이는 측정 대상인 유체역학적 환경을 변화시킨다. 비교반 D8562 결과를 교반식 고분자 시험 결과와 비교한 뒤 두 값을 하나의 고정된 척도로 취급하는 것은 시험 구성을 냉각제의 정체성과 혼동하는 것이다.

정지 욕조에서는 긴 증기 단계와 낮은 최대 냉각 속도가 나타날 수 있는 반면, 펌핑이나 기계적 교반은 증기 포켓을 붕괴시키고 핵비등 중 냉각을 증가시킬 수 있다. 과도한 교반이 모든 위치를 단순히 동일한 더 빠른 속도로 냉각시키는 것은 아니다. 와류, 재순환 영역 및 사각 영역은 국부적인 차이를 만들 수 있다. 프로브의 최대 냉각 속도는 증가하더라도 부품의 다른 표면은 이동하는 액체로부터 부분적으로 차폐된 상태로 남을 수 있다.

ISO/DIS 9950 프로브 방법을 사용한 연구 *Effect of Thermal Conductivity and Viscosity on Cooling Performance of Liquid Quench Media*는 측정된 냉각 성능 및 Grossmann H값을 열전도도와 점도에 연관시킨다. 이러한 물성은 경향을 설명하는 데 도움이 되지만, 규정된 유동 조건을 대신할 수는 없다. 특히 냉각 곡선의 고온 부분에서는 젖음 속도론과 비등 거동이 여전히 결정적이다.

### 제트, 침지 및 방향성 유동

침지 담금질과 제트 담금질은 서로 다른 경계 조건을 부과한다. 침지에서는 부품이 주변 액체 속으로 들어가며, 부력, 증기 이동, 부품의 운동 및 외부에서 부여된 순환에 의해 유동장이 형성된다. 제트 담금질에서는 노즐이 정해진 속도와 방향으로 액체를 공급한다. 제트는 넓은 면을 직접 타격할 수도 있고, 보어 안으로 들어갈 수도 있으며, 슬롯을 가로질러 흐르거나 특정 영역에 충돌할 수도 있다. 따라서 표면의 열 제거는 충돌 위치, 제트 직경, 간격, 각도, 압력, 그리고 사용된 액체와 증기가 빠져나갈 수 있는 능력에 좌우된다.

동료 심사를 거친 2022년 연구 *Role of Quenching Method on Cooling Rate and Microstructure of Steels: Variations in Coolant and Its Flow Arrangement*는 강의 미세조직이 표면 열 제거 속도와 국부 냉각 속도에 의해 직접 결정되며, 이들이 냉각제 종류와 유동 배치에 의해 제어된다는 점을 확립했다. 이 결과는 냉각제가 부품 전체에 대해 하나의 냉각 속도를 갖는다는 편리한 가정을 부정한다. 동일한 강으로 제작되어 같은 탱크에서 냉각되는 두 영역이라도, 한 영역이 강한 유동을 마주하고 다른 영역이 재순환의 음영 영역에 놓이면 서로 다른 열적 경로를 따를 수 있다.

방향성 유동은 열적 비대칭도 만들 수 있다. 판의 한쪽 면에 충돌하는 제트는 두께 방향으로 급격한 온도 구배를 만들고, 표면을 따라서는 다른 구배를 만들 수 있다. 회전하는 축은 원주의 모든 부분을 유동 속으로 이동시켜 이러한 비대칭을 줄일 수 있지만, 회전 자체가 변화하는 경계층을 만든다. 부품 랙을 통과하는 횡류는 노출된 표면에서는 효과적일 수 있지만, 서로 가까이 배치된 부품 사이에서는 약할 수 있다. 따라서 유동 배치는 욕조 온도 및 냉각제 농도와 함께 공정 기록에 포함되어야 한다.

실제 야금학적 결과는 직접적이다. 한 영역이 확산 변태를 억제할 만큼 빠르게 냉각되는 반면 다른 영역이 변태 온도 범위를 더 느리게 통과하면, 생성되는 마르텐사이트, 베이나이트, 펄라이트 또는 페라이트의 분율이 달라질 수 있다. 경도, 잔류응력, 변형 및 균열 위험은 이러한 국부적 차이에 따라 달라진다. 한 위치에 설치한 프로브의 냉각 곡선만으로는 복잡한 장입물 전체가 균일하게 냉각되었다고 입증할 수 없다.

### 차폐, 증기 포획 및 단면 두께

형상은 액체에 대한 접근성을 좌우한다. 침지 중에는 구멍이 증기를 가둘 수 있으며, 특히 구멍의 축과 증기 배출 경로가 유동 방향과 반대일 때 그러하다. 주변의 평평한 표면이 이미 핵비등에 들어간 뒤에도 오목한 부분은 고온 가스 또는 증기층을 유지할 수 있다. 모서리는 경계층의 발달을 변화시키고 집중된 유동을 받을 수 있는 반면, 인접한 폐쇄 영역에는 교체되는 액체가 거의 도달하지 않을 수 있다. 이러한 현상은 일반적으로 차폐 또는 증기 포획이라고 표현되지만, 단순히 순환의 시각적 결함이 아니라 열전달 문제이다.

부품의 방향은 증기가 배출되는지 또는 표면에 계속 부착되어 있는지를 결정할 수 있다. 아래쪽을 향한 포켓은 안정적인 증기층을 유지할 수 있으며, 부품을 회전시키거나 제트 방향을 바꾸면 동일한 표면이 훨씬 더 빨리 액체에 노출될 수 있다. 관통 구멍은 증기와 액체가 빠져나가는 경로가 다르기 때문에 막힌 구멍과 다르게 냉각될 수 있다. 서로 조밀하게 배치된 부품은 서로를 차폐하여 국부 유동을 감소시키고, 탱크의 펌프 유량이 변하지 않더라도 내부 부품이 경험하는 겉보기 담금질 강도를 변화시킬 수 있다.

단면 두께는 열저장량을 증가시킨다. 얇은 플랜지는 냉각제 온도에 빠르게 접근할 수 있지만, 두꺼운 보스의 중심부는 뜨거운 상태로 남아 표면에 계속 열을 공급한다. 따라서 중심부가 여전히 오스테나이트화 온도에 가까운 동안에도 표면은 막비등, 핵비등 및 대류 단계를 통과할 수 있다. 두꺼운 단면에서 국부 냉각 속도는 외부 열전달계수만의 함수가 아니며, 내부로부터의 전도에도 영향을 받는다. 모서리, 구멍, 그리고 얇은 단면과 두꺼운 단면 사이의 전이부는 이러한 차이를 더욱 크게 만든다.

따라서 표준화된 프로브 결과는 명시된 시험법에 따른 상대적 성능의 통제된 지표로 취급해야 한다. 이를 자동으로 보편적인 오일 대 물의 순위로 변환하거나 모든 형상에 변경 없이 적용해서는 안 된다. 중요한 질문은 어떤 매질이 오일, 물, 고분자 또는 염수로 불리는지가 단순히 무엇인지가 아니다. 중요한 것은 규정된 냉각제, 유동 배치, 젖음 거동, 부품 방향 및 단면 형상이 강의 변태를 좌우하는 위치에서 어떻게 열을 제거하는가이다.

## Grossmann H-값과 퀜칭 강도의 의미

### 열전달을 나타내는 H-값

Grossmann 방법은 H-값을 통해 퀜칭 강도를 수치로 나타낸다. 이 방법은 물, 오일 또는 염수에 고유한 순위를 부여하지 않는다. 대신 특정 퀜칭 작업이 강철 표면에서 열을 제거하고 퀜칭액으로 전달하는 효과를 나타낸다.

고전적인 해석에서 H-값은 표면 열전달계수 h와 강철의 열전도율 k의 관계로 표현되며, 일반적으로 다음과 같이 나타낸다.

H=hk

값은 사용되는 도표나 참고 체계에 따라 cm−1와 같은 역길이 단위로 보고되는 경우가 많다. H-값이 높다는 것은 경계 조건이 더 강하다는 뜻이다. 즉, 강철 내부에서 열이 전도되는 능력에 비해 강철 표면에서 열이 더 빠르게 빠져나간다. 낮은 값은 열적 경계 조건의 강도가 더 낮음을 나타낸다.

이러한 구분이 중요한 이유는 퀜칭이 표면 열전달만으로 결정되지 않기 때문이다. 표면이 먼저 냉각되는 동안 봉이나 판의 중심부는 여전히 뜨거운 상태로 남는다. 열이 퀜칭액으로 들어가기 전에 내부에서 표면까지 이동해야 한다. Grossmann 해석은 퀜칭액 측의 H-값과 강철의 경화능 및 단면 형상을 함께 고려하여 단면의 어느 정도가 마르텐사이트로 변태할 수 있는지를 추정한다.

Grossmann 방법에서는 일반적으로 이상 임계 직경 DI을 강철 측 경화능의 척도로 사용한다. 이상 임계 직경은 무한히 강한 퀜칭 조건, 즉 계면 저항이 무시될 정도로 표면이 퀜칭액 온도에 도달한다고 가정한 조건에서 특정 변태 거동을 나타내는 원형 봉의 크기를 의미한다. 실제 임계 직경은 DI과 H 모두에 의존한다. 따라서 동일한 강철이라도 정지 오일, 교반 오일, 물 또는 염수에서 퀜칭하면 경도 분포가 크게 달라질 수 있다.

큰 H-값이 부품의 모든 지점이 마르텐사이트를 형성할 만큼 빠르게 냉각된다는 뜻은 아니다. 이는 표면 경계에서 열을 효과적으로 제거한다는 의미이다. 두꺼운 단면에서는 열이 이동해야 하는 거리가 길기 때문에 중심부가 여전히 느리게 냉각될 수 있다. 경화능이 중간 정도인 강철의 얇은 단면은 강도가 낮은 퀜칭액에서도 완전히 경화될 수 있지만, 동일한 강종의 두꺼운 단면은 중심부에 페라이트, 펄라이트 또는 베이나이트가 남을 수 있다.

따라서 이 방법은 경화능 데이터와 공정 조건을 연결하는 가교 역할을 한다. Grossmann 방법은 강철의 반응을 해석하는 데 도움을 주지만, 냉각 곡선, 경도 분포 측정 또는 생산 검증 시험을 대신하지는 않는다.

또한 H-값을 특정 온도에서의 냉각 속도와 혼동해서는 안 된다. 퀜칭은 여러 열전달 단계를 거친다. 초기 증기막 단계에서는 안정적인 증기막이 표면을 단열하여 열유동을 제한할 수 있다. 막이 붕괴하면 핵비등이 시작되고 액체가 뜨거운 강철과 간헐적으로 접촉하면서 열 추출이 매우 빨라질 수 있다. 더 낮은 온도에서는 비등이 약해지고 대류가 남은 냉각을 지배한다. ASTM International의 2024년 검토 논문 *Heat Transfer during Quenching and Assessment of Quench Severity—A Review*는 냉각 속도가 이러한 서로 다른 단계에 걸쳐 변화한다는 점을 강조한다. 하나의 H-값은 이렇게 변화하는 거동을 공학적 표현으로 압축한 것이다.

### 일반적인 참고 범위

자주 인용되는 Grossmann 참고값에 따르면 정지 오일은 약 0.25–0.30, 정지 물은 0.9–1.0, 정지 가성 소다 또는 염수는 약 2이다. 이러한 수치는 전통적인 대략적 크기의 순서를 보여주는 데 유용하지만, 화학적 범주에 영구적으로 부여된 고정 등급은 아니다.

보다 넓은 참고 범위는 각 퀜칭액 계열을 하나의 수치로 나타낼 때 왜 오해가 발생할 수 있는지를 보여준다. 일반적으로 보고되는 H-값은 염수의 경우 약 2.0–5.0, 실온 증류수의 경우 0.90–2.0, 수계 고분자 용액의 경우 0.2–1.2, 일반 퀜칭 오일 또는 고속 퀜칭 오일의 경우 0.25–0.80이다. 범위가 상당히 겹친다. 고속 퀜칭 오일은 특정 조건에서 수계 시스템의 낮은 범위에 근접할 수 있으며, 고분자 용액은 농도, 온도 및 교반 상태에 따라 물이나 오일과 비슷한 강도를 나타낼 수 있다.

NPTEL의 2024년 해설에서는 비교반 물에 임의의 상대 강도 등급 1.0을 부여한다. 여기서 “임의의”라는 표현이 중요하다. 이 수치는 퀜칭 강도의 기본 단위가 아니라 참고 척도를 제공한다. 즉, 정의된 기준 조건과 다른 조건을 비교할 수 있게 해준다. 모든 비교반 수욕이 정확히 동일한 냉각 곡선이나 동일한 강철 미세조직을 만든다는 뜻은 아니다.

염수는 용해된 염이 젖음성을 변화시키고 증기막 형성을 방해하기 때문에 물보다 겉보기 강도가 높게 나타날 수 있다. 그러나 염 농도, 욕 온도, 오염, 소재 표면 상태 및 욕 내 이동이 결과에 영향을 미친다. 가성 소다 용액 역시 일반 물과 젖음 거동이 다르기 때문에 강한 냉각을 일으킬 수 있다. 화학적 명칭만으로는 H-값을 결정할 수 없다.

오일에는 또 다른 변수들이 존재한다. 점도, 열전도율, 첨가제 조성, 산화, 오염 및 욕 온도가 증기막, 비등 및 대류 단계에 영향을 준다. 한 시험에서 고속 퀜칭 오일로 분류된 오일이라도 장기간 사용한 후나 다른 유동 배치에서 사용하면 현저히 다른 결과를 나타낼 수 있다. 수계 고분자 용액은 농도, 고분자 종류, 열화 및 용액의 이동에 더욱 민감하다. 강철 표면에 형성되는 고분자 침착층이 변하면 냉각 곡선도 크게 달라질 수 있다.

### H-값이 보편적인 재료 상수가 아닌 이유

H-값은 퀜칭액의 명칭 자체에 속하는 값이 아니라, 정의된 시험 또는 공정 조건에 속하는 값이다. H-값은 교반 또는 유동, 프로브 형상, 프로브 재료, 표면 상태, 욕 온도, 장입량, 방향 및 결과를 계산하거나 보고하는 방법에 따라 달라진다. 측정값은 냉각 곡선의 어느 구간을 중점적으로 고려하는지에 따라서도 달라질 수 있다.

따라서 냉각 곡선 표준은 그 결과와 함께 명시해야 한다. ISO 9950:1995는 표준화된 비교반 조건에서 산업용 퀜칭 오일의 냉각 특성을 결정하기 위한 니켈 합금 프로브 방법을 규정한다. ASTM D8562-24는 강 합금에 사용되는 수계 고분자 퀜칭액을 대상으로 비교반 은 프로브 냉각 속도 시험을 규정한다. ASTM 소위원회 D02.L0.06은 퀜칭 오일에 ASTM D6200, 교반 수계 고분자 퀜칭액에 ASTM D6482, 교반 퀜칭액에 ASTM D6549, 은 프로브를 사용하여 시험하는 수계 고분자 퀜칭액에 ASTM D8562를 제시한다.

이러한 방법은 비교를 뒷받침할 수 있지만, 서로 다른 시스템에서 얻은 값을 적절한 조건 설명 없이 상호 대체하여 사용해서는 안 된다. 비교반 고분자 욕에 담긴 은 프로브는 교반되는 생산 탱크를 통과하며 이동하는 강철 단조품을 재현하지 않는다. 오일 비교를 목적으로 하는 니켈 합금 프로브는 염수 작업에 대한 직접적인 H-값을 제공하지 않는다. 프로브의 열적 특성, 치수, 표면 마감 및 온도 이력은 측정된 냉각 곡선에 영향을 준다.

측정된 냉각 강도와 Grossmann H-값의 차이도 명확히 구분해야 한다. 냉각 곡선 시험은 프로브의 특정 위치에서 시간에 따른 온도를 기록한다. Grossmann 해석은 유효 열전달 표현을 사용하여 퀜칭 경계 조건을 강철의 경화능 및 단면 반응과 연결한다. 특정 분석 목적을 위해 냉각 곡선을 환산하여 추정 강도를 얻을 수는 있지만, 이러한 환산에는 여러 가정이 포함된다.

2022년 동료 심사를 거친 연구 *Role of Quenching Method on Cooling Rate and Microstructure of Steels: Variations in Coolant and Its Flow Arrangement*는 공정상의 결과를 명확히 제시한다. 즉, 강철 미세조직은 표면의 열 제거 속도와 국부 냉각 속도에 의존하며, 이 두 요소는 퀜칭액의 종류와 유동 배치에 의해 제어된다. 또한 *Effect of Thermal Conductivity and Viscosity on Cooling Performance of Liquid Quench Media* 연구는 ISO/DIS 9950 프로브 방법을 사용하여 측정된 냉각 성능 및 Grossmann H-값을 액체의 열전도율과 점도에 연관시킨다.

따라서 H-값은 그 값을 산출한 조건과 함께 보고할 때 가장 유용하다. “오일, H = 0.3”이라는 표현은 불충분하다. 기술적으로 의미 있는 서술에는 오일의 종류, 욕 온도, 교반 상태, 프로브 또는 소재 시험 방법 및 계산 기준이 포함되어야 한다. 이러한 정보가 없으면 해당 수치는 대략적인 참고값에 불과하다. Grossmann 해석은 보편적인 재료 상수나 퀜칭 매체의 영구적인 순위가 아니라, 특정 퀜칭 경계 조건의 모델로 다룰 때 바로 그 가치가 있다.

## 냉각 곡선 시험 및 프로브 방법

### 시간-온도 데이터와 냉각 곡선

냉각 곡선 시험은 가열된 프로브가 퀜칭제 안에서 냉각될 때 프로브의 온도를 기록한다. 그 결과는 시간-온도 데이터 세트로 나타나며, 일반적으로 가로축에는 시간을, 세로축에는 프로브 온도를 표시한다. 곡선은 각 온도에서 프로브의 열이 얼마나 빠르게 빠져나가는지를 보여 주고, 그 도함수인 dT/dt는 순간 냉각 속도를 나타낸다. 기울기가 가파른 구간은 온도 손실이 빠르다는 뜻이며, 기울기가 완만한 구간은 열전달이 느리다는 뜻이다.

퀜칭은 시작부터 끝까지 하나의 열전달 메커니즘만으로 진행되지 않으므로 기울기는 일정하지 않다. 뜨거운 프로브가 액체에 들어가면 표면 주위에 증기막이 형성될 수 있다. 이 막비등 단계에서는 프로브와 액체가 분리되며, 비교적 낮거나 중간 정도의 냉각 속도가 나타나는 경우가 많다. 증기막이 붕괴하면 액체가 표면에 간헐적 또는 연속적으로 접촉한다. 이후 핵비등이 열을 매우 빠르게 제거하여 곡선에서 가장 가파른 부분을 형성할 수 있다. 더 낮은 온도에서는 비등이 약해지고 대류가 주요 메커니즘이 되므로 곡선은 대체로 다시 완만해진다.

정확한 전이는 퀜칭제, 프로브 표면, 온도, 교반, 오염 및 젖음 거동에 따라 달라진다. 증기막을 빠르게 제거하는 퀜칭제는 열전도율이 특별히 높지 않더라도 프로브를 빠르게 냉각할 수 있다. 반대로 젖음성이 낮으면 단열성 증기층이 유지되어 열 추출이 지연될 수 있다. ASTM International의 검토 논문 *Heat Transfer during Quenching and Assessment of Quench Severity—A Review*는 냉각 속도가 액체의 고정된 특성으로 일정하게 유지되는 것이 아니라, 서로 구분되는 퀜칭 단계에 따라 변화한다는 점을 강조한다.

따라서 냉각 곡선 분석은 “오일”, “물” 또는 “염수”와 같은 단일 명칭보다 더 많은 정보를 제공한다. 시험에서는 특정 온도 구간을 통과하는 데 필요한 시간, 최대 냉각 속도, 최대 냉각 속도가 발생하는 온도 또는 지정된 온도에서의 냉각 속도를 보고할 수 있다. 동일한 프로브 형상, 초기 온도, 용기, 교반 조건, 데이터 수집 시스템 및 보고 절차를 사용한 경우 이러한 값을 서로 비교할 수 있다.

온도 구간은 금속학적으로 중요하다. 강 부품의 경우 오스테나이트-펄라이트 또는 오스테나이트-베이나이트 변태 구간을 통과하는 냉각 속도는 변태 생성물의 분율과 분포에 영향을 줄 수 있다. 마르텐사이트 시작 온도 구간에서의 냉각은 마르텐사이트 형성에 영향을 주며, 표면이 과도하게 냉각되면 열응력과 변형 또는 균열의 위험이 증가할 수 있다. 프로브가 실제 강 부품의 모든 특성을 재현하는 것은 아니지만, 열전달 거동을 제어된 방식으로 측정할 수 있게 해 준다.

이 때문에 퀜칭제의 종류와 측정된 냉각 강도를 구분해야 한다. NPTEL의 전통적인 상대 척도에서는 무교반 물에 임의의 강도 등급 1.0을 부여한다. 이 수치는 기준값이지 재료 상수가 아니다. 교반, 물의 온도, 용존 가스, 표면 상태 및 부품 형상에 따라 측정 결과가 달라질 수 있다. 이러한 구분은 Grossmann 분석에도 적용된다. 대표적인 기준 H값은 정지 오일의 경우 약 0.25–0.30, 정지 물의 경우 0.9–1.0, 정지 가성소다 또는 염수의 경우 약 2이다. 발표된 더 넓은 범위로는 염수 2.0–5.0, 실온 증류수 0.90–2.0, 수계 고분자 용액 0.2–1.2, 일반 또는 급속 퀜칭 오일 0.25–0.80 등이 있다. 이러한 값은 실용적인 범위이며, 모든 욕조와 운전 조건에 적용되는 불변의 상수는 아니다.

H값은 프로브 냉각 곡선과도 다르다. Grossmann의 H는 강의 경화능 및 단면 크기 계산에 사용되는 열유동 모델에서 퀜칭 강도를 나타낸다. 프로브 시험은 정해진 절차에 따라 특정 프로브의 열적 응답을 측정한다. 두 개념은 서로 연관될 수 있지만, 명확한 상관관계가 정의되지 않은 상태에서는 어느 하나를 다른 하나로 대체해서는 안 된다.

### ASTM D6200, D6482 및 D6549

ASTM International의 특성 평가 논문 *Quenchant Characterization by Cooling Curve Analysis*는 ASTM D6200, ASTM D6482 및 ASTM D6549를 관련 냉각 곡선 표준으로 제시한다. ASTM 소위원회 D02.L0.06도 각 표준의 적용 목적을 제시하고 있다. ASTM D6200은 퀜칭 오일을, ASTM D6482는 교반 수계 고분자 퀜칭제를, ASTM D6549는 교반 퀜칭제를 다룬다. ASTM D8562는 은 프로브를 사용하여 시험하는 수계 고분자 퀜칭제에 대해 별도로 제시되어 있다.

이 표준들은 단순히 화학적 명칭에 따라 액체를 분류하지 않는다. 프로브의 온도 이력을 측정하고 비교할 수 있도록 시험 배치를 규정한다. 프로브의 치수와 재질, 액체의 부피, 욕조 온도, 교반 또는 유동 배치, 프로브 위치 및 온도 기록 요건은 모두 결과에 영향을 준다. ASTM D6200에 따라 얻은 결과를 ASTM D6482 또는 ASTM D6549에 따라 얻은 결과와 자동으로 동등하다고 간주할 수는 없다. 프로브와 운전 조건이 다를 수 있기 때문이다.

교반에는 특히 주의해야 한다. 액체의 이동은 증기층의 두께와 안정성을 변화시키고, 프로브 표면의 더 차가운 퀜칭제를 새로 공급하며, 비등과 대류 사이의 전이를 변화시킨다. 산업용 탱크에서는 펌프, 프로펠러, 제트, 부품 이동 또는 랙 주위의 순환에 의해 유동이 발생할 수 있다. 따라서 유동의 방향과 세기도 함께 제어하거나 기록하지 않는 한 “교반”이라는 표현만으로는 유체역학적 조건을 충분히 설명할 수 없다.

ASTM D8562-24는 강 합금에 사용되는 수계 고분자 퀜칭제를 대상으로, 무교반 은 프로브 냉각 속도 시험을 규정한다. 이 시험 결과는 수계 고분자 조성의 비교를 안내하거나 해당 방법에서의 상대적 냉각 강도를 나타내는 데 활용할 수 있다. 그러나 그 결과는 규정된 은 프로브 및 무교반 시험 조건에 해당하므로, 모든 오일, 물 욕조 또는 염수 시스템에 대한 보편적인 순위를 확립할 수는 없다.

ASTM 체계가 유용한 이유는 바로 평가의 범위를 제한하기 때문이다. 동일한 실험실에서 허용 가능한 반복성을 확보하면서 두 오일을 ASTM D6200으로 시험했다면, 그 곡선은 상대적 비교의 근거가 될 수 있다. 그러나 한 오일은 정지 욕조에서, 다른 오일은 강하게 순환하는 생산 탱크에서 시험했다면 두 수치는 동일한 열전달 조건을 나타내지 않는다. 또한 강종, 단면 두께, 형상, 이전 오스테나이트 상태 및 부품 적재를 고려하지 않고는 하나의 곡선만으로 경도, 변형, 잔류 응력 또는 균열을 직접 예측할 수 없다.

2022년 동료 심사를 거친 연구 *Role of Quenching Method on Cooling Rate and Microstructure of Steels: Variations in Coolant and Its Flow Arrangement*는 이러한 공정상의 연계를 직접적으로 제시한다. 강의 미세조직은 표면 열 제거 속도와 국부 냉각 속도에 의해 좌우되며, 이 두 요소는 냉각제의 종류와 유동 배치에 의해 제어된다. 따라서 프로브 결과는 열전달 시험에 관한 증거이지, 모든 강 부품이 형성하게 될 미세조직에 대한 완전한 규격은 아니다.

### ISO 9950:1995 및 니켈 합금 프로브

ISO 9950:1995는 표준화된 무교반 조건에서 산업용 퀜칭 오일의 냉각 특성을 결정하고 순위를 정하기 위한 니켈 합금 프로브 방법을 규정한다. 프로브가 오일 속에서 냉각될 때 열적 응답을 기록하며, 그 결과로 얻은 곡선은 서로 다른 온도에서의 냉각 거동에 관한 비교 정보를 제공한다. 이 방법은 규정된 니켈 합금 프로브와 무교반 욕조를 사용하므로, 규정된 조건이 유지되면 실험실 간에 오일의 거동을 비교할 수 있다.

이 순위는 의미 범위가 제한적이지만 유용하다. ISO 9950:1995 시험에서 오일 A가 오일 B보다 더 빠른 냉각 응답을 나타낸다면, 해당 방법에서 측정된 냉각 특성은 오일 A가 더 큰 것이다. 시료를 일관되게 시험할 경우, 이 결과는 산화, 오염, 노화 또는 조성 차이로 인해 발생한 변화를 식별하는 데 도움을 줄 수 있다.

그러나 오일 A가 모든 로 또는 탱크에서 모든 강종을 더 빠르게 냉각할 것이라는 점을 입증하지는 못한다. 생산 공정의 교반은 막비등을 억제할 수 있고, 적재물은 국부 유동을 변화시킬 수 있으며, 공작물 표면은 니켈 합금 프로브와 다르게 젖을 수 있다. 욕조 온도, 오염물 농도, 프로브 배치 및 부품 형상은 모두 열전달 순서를 변화시킬 수 있다. 또한 해당 퀜칭제와 적용 분야에 대해 검증된 관계가 개발되어 있지 않다면, 이 순위는 Grossmann H값을 확립하지 않는다.

연구 *Effect of Thermal Conductivity and Viscosity on Cooling Performance of Liquid Quench Media*는 ISO/DIS 9950 프로브 방법을 사용하여 측정된 냉각 성능 및 Grossmann H값을 열전도율과 점도에 연계했다. 이러한 연구는 프로브 데이터를 공학 모델과 연결할 수 있는 방법을 보여 주지만, 그 연계는 시험 조건과 모델의 가정에 좌우된다. 열전도율이나 점도 값만으로 냉각 곡선이 결정되는 것은 아니며, 특정 온도 구간에서는 젖음 및 비등 거동이 지배적인 영향을 미칠 수 있다.

따라서 냉각 곡선 시험은 그 범위를 정확하게 명시할 때 가장 신뢰할 수 있다. 즉, 프로브 재질, 표준, 욕조 온도, 교반 조건, 측정 온도 범위 및 보고된 냉각 속도 지표를 명시해야 한다. “물은 오일보다 냉각 강도가 크다”는 것은 유사한 조건에서 유용한 일차적 근사일 수 있다. 그러나 이는 완전한 시험 결과가 아니다. 타당한 비교는 항상 규정된 방법으로 얻은 측정 곡선 사이에서 이루어져야 하며, 실제 강, 형상 및 퀜칭 배치를 고려하여 해석해야 한다.

## 수계 고분자 퀜칭제에 대한 ASTM D8562-24

ASTM D8562-24는 강 합금에 사용되는 수계 고분자 담금질제에 대한 비교반 은 탐침 냉각 속도 시험을 규정합니다. Strong evidence

ASTM D8562-24는 **강 합금에 사용되는 수계 고분자 담금질액을 대상으로 한 비교반 은 프로브 냉각 속도 시험**을 규정한다. 이러한 표현은 이 방법의 적용 범위를 정한다. 모든 고분자 용액이 오일과 물 사이에 놓인다는 영구적인 순위를 설정하는 것도 아니며, 조성만으로 수계 고분자에 하나의 보편적인 냉각 엄격도를 부여하는 것도 아니다. 시험 결과는 특정 프로브, 용기, 담금질액 상태 및 열전달 시험에 귀속된다.

이러한 구분이 중요한 이유는 “담금질액 유형”과 “측정된 냉각 엄격도”가 서로 다른 것을 설명하기 때문이다. 수계 고분자 용액은 용해되거나 분산된 고분자 시스템과 그 농도로 식별되지만, 측정된 냉각 곡선에는 온도, 오염, 젖음 거동, 유체 운동 및 프로브 배치도 반영된다. **H값**으로 표현되는 Grossmann 담금질 엄격도는 담금질 강도를 나타내는 별도의 공학적 표현이다. 적절한 분석을 수행하고 그 가정이 타당한 경우가 아니라면, D8562-24 냉각 속도 결과를 H값으로 취급해서는 안 된다.

### 은 프로브 시험 범위

은 프로브는 D8562-24에 규정된 열적 응답을 제공한다. 은은 열전도율이 높으므로, 이 프로브는 강 시험편의 변태 거동이 아니라 담금질액이 프로브 표면에 가하는 열전달 거동을 기록하도록 설계되었다. 이후 측정된 온도-시간 기록을 특정 온도 또는 온도 구간에서의 냉각 속도 정보로 변환할 수 있다. 따라서 이 시험은 해당 방법의 조건에서 담금질액을 특성화하는 것이며, 모든 강 부품의 온도 이력을 직접 예측하는 것은 아니다.

이러한 한계는 결함이 아니다. 표준화된 프로브는 제어된 비교를 가능하게 한다. 두 수계 고분자 담금질액을 동일한 장치, 시험 준비, 온도 및 보고 절차로 시험하면 공통된 기준에서 냉각 곡선을 비교할 수 있다. 예를 들어 한 용액이 특정 온도 범위에서 열을 더 빠르게 제거하는 반면, 다른 용액은 냉각 후반부에 다른 속도를 나타내는 것으로 비교 결과가 나타날 수 있다. 단일 최대 냉각 속도 값만으로는 이러한 차이가 드러나지 않을 수 있다.

냉각은 침지부터 최종 온도 평형에 이를 때까지 일정하지 않다. ASTM International의 검토 문헌인 *담금질 중 열전달 및 담금질 엄격도 평가—검토*는 서로 다른 담금질 단계와 그에 수반되는 열전달 거동의 변화를 설명한다. 처음에는 뜨거운 증기층이 프로브와 액체를 분리할 수 있으며, 젖음이 시작되면 이 층이 붕괴하여 더 빠른 핵비등 단계가 나타날 수 있다. 프로브 온도가 낮아지면 비등은 감소하고 대류의 영향이 커진다. 각 단계의 전이 온도, 지속 시간 및 냉각 속도는 액체와 표면의 상호작용에 따라 달라진다.

고분자 담금질액에서는 젖음이 특히 중요하다. 고온 표면에 고분자막이 형성되어 증기막의 안정성을 바꾸고, 액체가 프로브에 도달하는 방식을 변화시킬 수 있다. 농도, 용액의 사용 기간, 잔류물, 수질 및 오염은 이 막에 영향을 줄 수 있다. 따라서 동일한 명목상 고분자 농도라도 운전 조건이 다르면 서로 다른 냉각 곡선이 나타날 수 있다. *강의 냉각 속도와 미세조직에 대한 담금질 방법의 역할: 냉각제 및 그 유동 배치의 변화*라는 연구는 강의 미세조직을 표면의 열 제거 속도 및 국부 냉각 속도와 연관시키며, 이 두 요소는 모두 냉각제 유형과 유동 배치에 의해 제어된다. D8562-24는 이러한 거동이 제어된 조건에서 나타나는 한 가지 양상을 측정하는 것이지, 산업 현장에서 가능한 모든 양상을 측정하는 것은 아니다.

프로브 재질에 따른 차이 때문에 표준 간의 결과를 무심코 서로 대체해서도 안 된다. **ISO 9950:1995**는 표준화된 비반교반 조건에서 산업용 담금질 오일의 냉각 특성을 결정하고 순위를 정하기 위한 니켈 합금 프로브 시험을 규정한다. ASTM **D6200**은 담금질 오일을 다루는 반면, D8562-24는 은 프로브를 사용하는 수계 고분자 담금질액을 다룬다. 니켈 합금 오일 시험법에서 얻은 수치 냉각 속도가 은 프로브 고분자 시험법에서 얻은 수치 냉각 속도와 자동으로 동등한 것은 아니다. 프로브 구조, 열적 응답, 시험편 형상, 계측 장비 및 담금질액 계열이 모두 결과에 영향을 준다.

### 비반교반 시험 조건

“비반교반”은 사소한 실험실 세부 사항이 아니라 D8562-24 지정의 중요한 부분이다. 이 시험은 프로브 주변에 의도적인 기계적 교반이나 제어된 유체 흐름을 가하지 않고 냉각 응답을 측정하도록 설계되었다. 이러한 조건은 중요한 변수 하나를 제거하여 수계 고분자 용액 간의 반복 가능한 비교를 뒷받침한다. 그렇다고 담금질액이 물리적으로 모든 의미에서 정지해 있다는 뜻은 아니다. 고온 유체는 상승하고, 증기는 이동하며, 밀도 차이는 자연대류를 발생시킨다. 즉, 이 방법이 펌프, 임펠러, 분사 제트, 노즐 또는 공작물의 움직임을 의도적으로 재현하지 않는다는 의미이다.

산업용 탱크는 완전히 정지된 실험실 욕조와 거의 동일하게 거동하지 않는다. 부품은 수직 또는 수평으로 투입될 수 있고, 바스켓이 움직일 수 있으며, 펌프가 유체를 순환시킬 수 있고, 인접한 표면이 유동 방향을 바꿀 수 있다. 분사 시스템은 또 다른 경계 조건을 부여한다. 유동은 증기막을 분해하고, 표면에 더 차가운 액체를 새롭게 공급하며, 고분자 농축 경계층을 제거하고, 비등과 대류 사이의 균형을 바꿀 수 있다. 따라서 생산 탱크가 교반되는 경우에도 D8562-24 결과는 비반교반 시험 조건을 설명한다.

담금질액의 온도도 제어하고 보고해야 한다. 점도, 용존 가스 함량, 젖음 및 열용량이 온도에 따라 변하기 때문이다. 고분자 농도와 용액 상태에도 동일한 관리가 필요하다. 특정 농도의 새 용액으로 수행한 시험 결과를 오일, 미세 입자, 염류, 부식 생성물 또는 고분자 분해 생성물이 축적된 운전 욕조를 대표하는 것으로 간주해서는 안 된다. 세척 및 시료 채취 절차는 프로브가 액체에 들어가기 전에도 결과를 바꿀 수 있다.

이러한 요인 때문에 기술적 의사결정에서 “물은 오일보다 더 엄격하다”라는 표현은 지나치게 단순하다. NPTEL의 2024년 자료는 비반교반 물에 **1.0**이라는 임의의 상대 엄격도 등급을 부여한다. 일반적인 Grossmann 기준값은 정지 오일의 경우 약 **0.25–0.30**, 정지 물의 경우 **0.9–1.0**, 정지 가성 소다 또는 염수의 경우 약 **2**이다. 보다 광범위하게 발표된 범위는 염수 **2.0–5.0**, 실온 증류수 **0.90–2.0**, 수계 고분자 용액 **0.2–1.2**, 일반 또는 급속 담금질 오일 **0.25–0.80**이다. 이러한 값은 참고 범위이지 변하지 않는 물질 상수가 아니다. 교반, 온도, 젖음, 형상 및 선택한 계산 방법에 따라 측정 결과는 크게 달라질 수 있다.

“교반”이라는 용어 역시 표준에 근거한 정밀성이 필요하다. ASTM 분과위원회 **D02.L0.06**은 교반식 수계 고분자 담금질액에 ASTM **D6482**, 교반식 담금질액에 ASTM **D6549**를 지정하며, 담금질 오일에는 **D6200**, 은 프로브를 사용하여 시험하는 수계 고분자 담금질액에는 **D8562**를 지정한다. 생산 공정이 순환 또는 이동에 의존한다면 D6482 또는 D6549가 더 대표적인 방법일 수 있다. 단지 편리하다는 이유로 교반 공정에 D8562-24를 선택하면 시험 방법과 공정 조건이 불일치하게 된다.

### 비교 및 선택을 위한 결과의 활용

D8562-24 결과는 방법의 적용 범위를 기준으로 비교할 경우 담금질액 선택이나 담금질 엄격도 비교에 활용할 수 있다. 첫 번째 질문은 “어느 곡선의 수치가 가장 큰가?”가 아니다. “곡선들이 동일하게 적용 가능한 방법, 동일한 프로브, 담금질액 온도, 농도 및 교반 조건으로 얻어졌는가?”가 먼저 확인해야 할 질문이다. 이 확인을 마친 후에야 냉각 속도 데이터를 비교해야 한다.

유용한 비교는 전체 곡선을 검토한다. 증기 단계의 속도는 표면이 증기에 의해 절연된 상태로 얼마나 오래 유지되는지를 보여준다. 핵비등 중의 속도는 과도한 냉각이 변형 또는 균열 위험을 높일 수 있는 온도 범위를 통과하는 거동에 영향을 줄 수 있다. 저온 대류 구간은 강이 변태 범위와 최종 온도 평형에 접근하는 방식에 영향을 준다. 특정 강종에서 중요한 속도는 은 프로브로 기록된 최대 속도와 반드시 일치하지 않으며, 해당 강종의 임계 변태 거동, 단면 크기, 형상 및 요구되는 미세조직과 연관된다.

이 결과는 한 수계 고분자 농도에서 다른 농도로의 제어된 변경, 욕조 열화 상태의 확인 또는 적절한 방법으로 시험한 다른 담금질액과의 비교를 뒷받침할 수 있다. 또한 최대 속도는 유사하지만 곡선의 나머지 구간에서는 서로 다르게 냉각되는 두 용액을 구별할 수도 있다. 이러한 차이는 특정 강 합금에서 경도, 변형, 잔류응력 또는 마르텐사이트, 베이나이트, 페라이트 및 펄라이트의 형성에 영향을 줄 수 있다.

그러나 이 결과만으로 모든 생산 담금질 조건이 재현되는 것은 **아니다**. 부품 질량, 모서리, 구멍, 장입 밀도, 랙 위치, 표면 스케일, 교반 패턴, 분사 충돌 또는 대형 욕조의 변화하는 온도를 자동으로 반영하지 않는다. 또한 은 프로브 곡선만으로 특정 강종이 요구된 경도 또는 미세조직 요건을 충족한다는 사실을 직접 입증할 수도 없다. 생산 검증에는 여전히 적절한 강 시험편, 대표성 있는 장입물, 공정 관리 및 금속학적 검사가 필요하다.

Grossmann 분석은 또 다른 비교 프레임워크를 제공할 수 있지만, 그 H값을 ASTM 시험 결과와 혼동해서는 안 됩니다. H값은 열전달 모델에서의 냉각 강도를 나타내며, 경계 조건과 형상에 관한 가정에 따라 달라집니다. *액체 담금질 매체의 열전도도와 점도가 냉각 성능에 미치는 영향* 연구는 ISO/DIS 9950 프로브 방법을 사용하여 냉각 성능 및 Grossmann H값과 유체 물성 간의 관계를 분석했으며, 측정된 곡선과 계산된 H값이 서로 연관되어 있지만 동일하지는 않음을 보여 줍니다. D8562-24 곡선은 규정된 은 프로브 시험에서 얻은 증거입니다. 이는 강재, 부품, 장비 및 의도된 냉각 조건을 고려하여 해석할 때에만 공정 의사결정의 근거가 됩니다.

## 냉각 강도, 경화능 및 강의 미세조직

냉각 강도는 지정된 조건에서 냉각제가 열을 얼마나 빠르게 제거하는지를 나타내며, 그 결과 형성될 강의 미세조직을 식별하는 개념은 아니다. 이러한 구분이 중요한 이유는 마르텐사이트, 베이나이트, 펄라이트 및 페라이트가 강의 조성, 오스테나이트 결정립 크기, 오스테나이트화 처리, 단면 크기, 그리고 변태 영역을 통과하는 실제 온도-시간 경로에 따라 형성되기 때문이다. 동일한 냉각제라도 강종에 따라 서로 다른 결과를 낼 수 있으며, 동일한 강종도 교반, 장입물 배치 또는 냉각제 온도가 달라지면 다르게 반응할 수 있다.

용어 사용에도 주의가 필요하다. 냉각제의 종류—오일, 물, 고분자 용액, 염수 또는 기체—자체가 측정된 냉각 강도 값은 아니다. 냉각곡선 시험은 정해진 프로브, 온도, 교반 조건 및 시험 절차에서의 열 제거 성능을 보고한다. Grossmann 분석은 H값으로 담금질 강도를 나타내지만, H는 영구적인 재료 상수가 아니라 모델링 매개변수이다. NPTEL의 관례적인 척도에서는 무교반 물에 임의의 상대 냉각 강도 1.0을 부여한다. 참고용 Grossmann 값은 정지 오일의 경우 약 0.25–0.30, 정지 물의 경우 0.9–1.0, 정지 가성소다 또는 염수의 경우 약 2이다. 그 밖에 널리 인용되는 범위로는 염수 2.0–5.0, 실온 증류수 0.90–2.0, 수성 고분자 용액 0.2–1.2, 일반 또는 고속 담금질 오일 0.25–0.80이 있다. 이러한 수치는 유용한 비교 기준이지, 변하지 않는 순위를 의미하지는 않는다.

### 임계 냉각 조건과 변태 생성물

오스테나이트는 원치 않는 확산 변태 생성물의 형성을 억제할 수 있는 속도로 시간-온도-변태 선도의 특정 영역을 피하거나 통과해야 한다. 냉각이 탄소가 분배될 수 있을 만큼 계속 느리면 탄소강에서는 페라이트와 펄라이트가 형성될 수 있으며, 다소 더 높은 냉각 속도에서는 베이나이트가 발달할 수 있다. 상당한 확산 변태가 일어나기 전에 강을 마르텐사이트 시작 온도 이하로 냉각하면 오스테나이트는 대부분 마르텐사이트로 변태할 수 있다. 이때 최종 분율은 마르텐사이트 종료 온도와 잔류 오스테나이트의 양에 따라 달라진다.

모든 강에 적용되는 단일한 “임계 냉각 속도”는 존재하지 않는다. 예를 들어 AISI 1045는 크롬과 몰리브덴이 변태를 지연시키는 AISI 4140보다 경화능이 훨씬 낮다. 따라서 내부의 냉각 경로가 더 느리더라도 마르텐사이트가 형성될 수 있다. AISI 52100, AISI 4140 및 AISI 4340도 동일한 명목상의 담금질을 받더라도 각각 별도로 다루어야 한다. 경화능은 주어진 담금질 조건에서 강이 경화된 변태 조직을 형성할 수 있는 깊이를 나타내며, 표면 경도와 동일한 개념이 아니고 냉각제만의 특성도 아니다.

오스테나이트화 조건은 출발점을 변화시킨다. 과도한 오스테나이트화 온도 또는 유지 시간은 오스테나이트 결정립을 조대화하고, 탄화물 용해 상태를 변화시키며, 변태 거동을 이동시킬 수 있다. 반대로 탄화물이 불완전하게 용해되면 탄소와 합금 원소가 불균일하게 분포할 수 있다. 이후 단면 크기에 따라 열이 표면에 도달하는 속도와 중심부에서 이동해야 하는 열의 양이 결정된다. 작은 AISI 1045 봉은 오일 속에서 마르텐사이트 변태 범위를 충분히 빠르게 통과할 수 있지만, 동일한 열처리 강종의 대형 봉은 중심부에 펄라이트 또는 베이나이트를 남길 수 있다.

냉각곡선은 직선이 아니다. ASTM의 검토 논문 *Heat Transfer during Quenching and Assessment of Quench Severity—A Review*는 서로 다른 담금질 단계를 설명한다. 즉, 초기의 증기막 또는 막비등 단계, 빠른 핵비등 단계, 그리고 제품 온도가 냉각제의 비등 관련 온도 범위 아래로 떨어진 뒤의 느린 대류 단계이다. 이 단계들 사이에서는 열전달계수가 급격하게 변한다. 젖음 동역학은 표면에서 증기가 제거되는 시점을 결정하므로, 동일한 명목상의 욕조 온도에서 실시한 두 담금질도 국부 냉각 속도가 서로 다를 수 있다.

ASTM D8562-24는 강 합금에 사용되는 수성 고분자 냉각제에 대해 무교반 은 프로브 시험을 규정한다. ISO 9950:1995는 표준화된 무교반 조건에서 산업용 담금질 오일을 측정하고 등급화하기 위한 니켈 합금 프로브 방법을 규정한다. ASTM D6200은 담금질 오일을, ASTM D6482는 교반 수성 고분자 냉각제를, ASTM D6549는 교반 냉각제를 다룬다. 이들 시험 결과는 해당 방법으로 측정한 조건을 비교하는 데 사용할 수 있지만, 특정 강 단면이 동일한 열 이력을 받는다는 것을 보장하지는 않는다.

2022년 동료심사를 거친 연구 *Role of Quenching Method on Cooling Rate and Microstructure of Steels: Variations in Coolant and Its Flow Arrangement*는 실무적 연관성을 직접적으로 제시한다. 강의 미세조직은 표면의 열 제거 속도와 국부 냉각 속도에 의해 지배되며, 이 둘은 모두 냉각제의 종류와 유동 배치에 의해 제어된다. 따라서 동일한 액체를 사용하더라도 제트, 침지 욕조 및 이동하는 제품은 서로 다른 마르텐사이트 분포를 만들 수 있다.

### 표면과 중심부의 냉각 차이

담금질 중에는 표면이 냉각제와 먼저 접촉한다. 중심부는 그렇지 않다. 열은 내부에서 표면을 향해 흐르며, 핵비등 단계에서는 급격할 수 있고 이후 대류 단계에서는 완만해지는 온도 구배를 만든다. 중심부가 아직 펄라이트 또는 베이나이트 변태 범위에 있는 동안 표면은 마르텐사이트 시작 온도를 통과할 수 있다. 따라서 명목상의 강종을 바꾸지 않아도 더 부드러운 중심부를 경화된 표면층이 둘러싸는 현상이 발생한다.

이 효과는 두꺼운 봉, 판, 기어 및 단조품에서 특히 뚜렷하다. 얇은 AISI 4140 부품은 단면 전체가 빠르게 냉각될 수 있지만, 대형 AISI 4140 축은 마르텐사이트 테두리와 베이나이트 또는 펄라이트 중심부를 형성할 수 있다. 합금 함량은 변태 곡선을 이동시키지만, 형상은 여전히 열 경로를 제어한다. 모서리, 구멍, 키홈 및 단면 변화부도 열 흐름을 바꾼다. 모서리는 노출된 두세 개의 면을 통해 열을 잃을 수 있는 반면, 오목한 영역은 더 뜨겁게 유지되어 다르게 변태할 수 있다.

유동 배치는 이러한 편차를 악화시키거나 완화할 수 있다. 교반은 증기를 제거하고 표면의 더 차가운 액체를 갱신하며, 국부 열전달계수를 높일 수 있다. 유도 제트는 한쪽 면을 차폐된 면보다 훨씬 빠르게 냉각할 수 있다. 침지 담금질에서는 수평면 아래나 공동 내부에 증기 포켓이 남아 있을 수 있다. 따라서 2022년 유동 배치 연구는 “물 담금질” 또는 “고분자 담금질”만으로 공정을 충분히 설명할 수 없다고 경고한다. 위치별 유동이 위치별 냉각을 결정한다.

냉각제의 온도, 농도, 점도 및 열전도율도 중요하다. 연구 *Effect of Thermal Conductivity and Viscosity on Cooling Performance of Liquid Quench Media*는 ISO/DIS 9950 프로브 방법을 사용하여 측정된 냉각 성능과 Grossmann H값을 이러한 물성치와 연관시켰으며, 유체 상태가 측정 결과에 영향을 미치는 이유를 보여준다. 고분자 농도의 변화는 점도와 젖음 거동을 변화시켜 막의 지속 시간과 핵비등 열 제거량을 바꿀 수 있다. 욕조의 오염과 열화도 같은 결과를 초래할 수 있다.

### 경도, 변형 및 균열 사이의 상충 관계

냉각이 불충분하면 확산 변태에 이용될 수 있는 오스테나이트가 더 많이 남는다. 그 결과 형성되는 페라이트-펄라이트 또는 베이나이트 영역은 일반적으로 마르텐사이트보다 부드럽지만, 베이나이트 경도는 강종과 변태 온도에 따라 달라진다. 표면은 경도 요구사항을 충족하더라도 중심부는 충분히 경화되지 않을 수 있다. 하중이 단면 전체를 통해 전달되는 부품에서는 측정된 표면값이 허용 가능해 보여도 이러한 경도 구배가 설계상의 결함이 될 수 있다.

냉각 강도를 높이면 경화 깊이가 향상될 수 있지만, 열응력과 변태응력도 증가한다. 표면은 냉각되면서 수축하는 반면, 더 뜨거운 중심부는 그 수축을 구속한다. 이후 중심부가 냉각되고 수축할 때에는 이미 변태한 표면이 중심부의 수축에 저항한다. 마르텐사이트 형성은 변태 변형을 추가하며, 단면을 따라 탄소 함량, 온도 또는 냉각 속도가 달라지면 이 변형도 균일하지 않다. 그 결과 잔류응력, 치수 변화 및 형상 변형이 발생한다.

균열은 이러한 경쟁의 극단적인 결과이다. AISI 1095와 [베어링강](/ko/분류/베어링강 "베어링강") AISI 52100 같은 고탄소강은 특히 민감하다. 마르텐사이트 형성으로 상당한 응력이 발생하고, 담금질 중 이용 가능한 연성이 제한되기 때문이다. 날카로운 모서리, 급격한 단면 변화, 탈탄층, 연삭 자국 및 국부적인 증기막 붕괴는 추가적인 응력 집중을 일으킨다. 더 강한 냉각 매체는 표면 경도를 높일 수 있지만, 담금질 균열이나 허용할 수 없는 변형의 발생 가능성도 높일 수 있다.

따라서 실무적 목표는 최대 H값이 아니다. 목표는 제어된 구배를 유지하면서 요구되는 변태 조직에 도달하는 냉각 경로이다. 이를 위해 경화능이 더 높은 강을 선택하거나, 오스테나이트화 사이클을 변경하거나, 단면 두께를 줄이거나, 고분자 농도를 조정하거나, 욕조 온도를 제어하거나, 교반 및 고정구의 방향을 변경할 수 있다. 뜨임은 담금질 직후 응력의 일부를 줄일 수 있지만, 담금질 중 발생한 균열이나 심각한 불균일성을 확실하게 복구할 수는 없다. 냉각 강도는 강종, 형상, 공정 조건 및 측정된 냉각곡선을 종합하여 판단해야 한다.

## 데이터를 잘못 해석하지 않고 퀜칭제를 비교하는 방법

퀜칭제에는 영구적으로 고정된 하나의 냉각 강도 수치가 존재하지 않는다. “물은 오일보다 냉각 강도가 높다”는 말은 어떤 물, 어떤 오일, 어떤 시험, 그리고 냉각 곡선의 어느 부분을 비교하는지가 명시된 경우에만 유용한 첫 번째 근사치다. 욕조 온도, 농도, 오염, 교반, 프로브 형상, 표면 상태 및 젖음 거동은 모두 측정 결과를 변화시킬 수 있다.

따라서 비교는 순위를 정하는 것보다 시험 설명에서 시작해야 한다. 표준 및 개정판, 프로브 재질과 치수, 퀜칭제 온도, 농도 또는 상태, 교반 상태, 유동 배치, 그리고 냉각 속도를 계산하는 데 사용한 온도 구간을 기록해야 한다. 그런 다음 완전한 시간–온도 곡선을 비교하거나, 적어도 제어하려는 강의 변태에 해당하는 곡선 부분을 비교해야 한다.

### 동일한 조건끼리 비교하기

냉각 곡선 결과는 시험 방법에 의존하는 측정값이다. ISO 9950:1995는 표준화된 비교반 조건에서 산업용 담금질 오일의 냉각 특성을 판정하기 위한 니켈 합금 프로브를 규정한다. ASTM D8562-24는 강 합금에 사용되는 수계 고분자 퀜칭제를 대상으로 비교반 은 프로브 시험을 규정한다. 이 두 시험은 보편적인 오일 대 고분자 퀜칭제 척도를 만들어 내지 않는다. 각각 특정 조건에서 시험한 액체가 지정된 프로브를 어떻게 냉각했는지를 설명할 뿐이다.

프로브는 강 부품이 아니므로 프로브 재질이 중요하다. 은, 니켈 합금 및 기타 프로브 재료는 열전도도, 열용량, 표면 상태 및 산화 거동이 서로 다르다. 이러한 차이는 특히 증기막 비등에서 핵비등으로 전환되는 동안 측정 곡선의 형태와 시점에 영향을 줄 수 있다. 프로브의 크기와 열전대 위치도 중요하다. 작은 프로브는 빠르게 반응할 수 있지만, 큰 프로브는 열을 더 오래 보유하므로 동일한 욕조에서도 겉보기 냉각 속도가 다르게 나타날 수 있다.

적용 가능한 ASTM 방법들은 결과에 시험 조건을 함께 표시해야 하는 이유를 잘 보여 준다. ASTM 소위원회 D02.L0.06은 퀜칭 오일에 ASTM D6200, 교반 수계 고분자 퀜칭제에 ASTM D6482, 교반 퀜칭제에 ASTM D6549, 은 프로브를 사용하여 시험하는 수계 고분자 퀜칭제에 ASTM D8562를 지정한다. ASTM D6200의 결과를 ASTM D8562의 결과와 나란히 놓고, 두 값이 하나의 공통 척도에서 나온 것처럼 취급해서는 안 된다.

교반은 잘못된 비교를 초래하는 가장 큰 원인인 경우가 많다. 정지 상태의 물속에 놓인 프로브에는 지속적인 증기막이 형성될 수 있다. 유동은 이 막을 깨고 표면의 액체를 새 액체로 교체하며, 막비등의 지속 시간을 변화시킨다. 산업용 탱크에서는 수직 유동, 횡류, 제트에 의한 충돌류, 피가공물의 회전 또는 통로를 통한 유동이 실제 조건일 수 있다. “교반된 물”은 하나의 단일 조건이 아니다. 유속, 방향, 난류 및 움푹 들어간 표면으로 유체가 도달하는 정도는 모두 열 제거에 영향을 준다.

퀜칭제 자체도 정확하게 기술해야 한다. 수계 고분자 퀜칭제의 경우 고분자 화학 조성, 농도, 욕조 온도, 굴절계 판독값 또는 기타 농도 관리값, 열화 및 오염 상태를 보고해야 한다. 오일의 경우 등급 또는 분류, 온도, 가능한 경우 점도, 산화 상태 및 순환 조건을 보고해야 한다. 염수의 농도와 온도도 명시해야 한다. 동일한 이름으로 불리는 매체라도 농도 변화, 노화 또는 오염 후에는 서로 다른 곡선을 나타낼 수 있다.

Grossmann H-값은 이 기록에 포함되어야 하지만 기록을 대신해서는 안 된다. NPTEL이 설명하는 전통적인 척도에서는 비교반 물에 임의의 상대 냉각 강도 1.0이 부여된다. 정지 오일은 약 0.25–0.30, 정지 물은 0.9–1.0, 정지 가성 소다 또는 염수는 약 2라는 대표적인 참고값이 제시된다. 더 넓은 참고 범위에서는 염수 2.0–5.0, 실온 증류수 0.90–2.0, 수계 고분자 용액 0.2–1.2, 일반 담금질 오일 또는 급냉 오일 0.25–0.80이 제시된다. 이러한 값은 작업에 활용하는 범위이지 불변의 물질 상수가 아니다. H-값은 퀜칭 조건과 모델링 관례를 나타내는 값이며, 액체의 화학적 정체성을 나타내는 값이 아니다.

### 관련 온도에서 냉각 속도 읽기

최대 냉각 속도는 쉽게 인용할 수 있지만 강의 열처리 결정을 내리는 데 적합하지 않은 경우가 많다. 증기막이 붕괴한 뒤의 짧은 구간에서 최대 냉각 속도가 나타날 수 있는데, 이때 강의 온도는 최종 미세조직이 결정되는 온도 범위보다 높을 수 있다. 따라서 높은 최고 냉각 속도와 함께 중요한 변태 구간에서 냉각이 충분하지 않거나, 균열과 변형이 발생하기 쉬운 온도에서 냉각이 과도하게 진행되는 상황이 동시에 나타날 수 있다.

퀜칭은 일반적으로 서로 구별되는 열전달 단계인 막비등, 핵비등 및 액체 대류를 거친다. ASTM의 검토 논문 *퀜칭 중 열전달 및 퀜칭 강도 평가*는 이 단계들에서 냉각 속도가 변하며 서로 다른 열전달 메커니즘에 의해 지배된다고 설명한다. 따라서 하나의 최대값보다 곡선 자체가 더 많은 정보를 제공한다. 선정한 온도에 도달하는 시간, 해당 온도에서의 냉각 속도, 각 비등 단계의 지속 시간, 그리고 냉각이 매끄럽게 진행되는지 또는 급격한 변화를 포함하는지를 검토해야 한다.

관련 온도 구간은 강의 종류와 요구되는 조직에 따라 정해진다. 탄소강 또는 저합금강에서는 펄라이트와 베이나이트 변태 범위를 통과하는 냉각이 마르텐사이트 형성 여부를 결정할 수 있다. 이러한 범위는 조성과 이전 오스테나이트 결정립 크기에 따라 달라지므로, 일반적인 “최대 냉각 속도”만으로는 질문에 답할 수 없다. 예를 들어 AISI 1045는 AISI 4140 또는 AISI 52100과 정확히 동일한 임계 냉각 요구 조건으로 평가할 수 없다. 해당 강종에 적용되는 연속 냉각 변태 또는 시간–온도–변태 데이터를 사용한 다음, 그에 대응하는 온도 범위에서 퀜칭제 곡선을 검토해야 한다.

마르텐사이트 시작 온도도 중요하다. 이 온도 아래로 냉각되면 마르텐사이트 변태가 시작되며, 더 낮은 온도에서의 냉각 속도는 온도 구배, 변태 응력 및 잔류 오스테나이트의 양에 영향을 준다. 오스테나이트화 온도에서 매우 빠르게 냉각되지만 마르텐사이트 형성 전 또는 형성 중에 냉각 속도가 크게 낮아지는 퀜칭제는, 최고 냉각 속도는 더 낮더라도 냉각이 보다 일정한 퀜칭제와 비교하여 경도와 변형의 균형이 다르게 나타날 수 있다.

실용적인 비교에서는 합금과 공정에 맞게 정확한 온도를 선정하여 800, 600, 400 및 200 °C에서의 냉각 속도를 보고할 수 있다. 또한 오스테나이트화 영역에서 욕조 온도까지의 전체 곡선을 제시해야 한다. 최고 냉각 속도만 발표하는 경우에는 그 속도가 나타나는 온도와 지속 시간을 명시해야 한다. 이 정보가 없으면 해당 수치는 야금학적 의미가 거의 없다.

냉각 속도만으로 모든 위험을 설명할 수 있는 것도 아니다. 두꺼운 단면에서는 표면 온도와 중심 온도가 크게 다를 수 있으며, 국부적인 형상에 따라 증기가 갇히거나 유동이 제한될 수 있다. 모서리, 구멍, 단차 또는 접촉 지점에서의 열 추출은 넓게 노출된 평면에서의 열 추출과 다를 수 있다. 동료 심사를 거친 2022년 연구 *강의 냉각 속도와 미세조직에 대한 퀜칭 방법의 역할: 냉각제와 그 유동 배치의 변화*는 강의 미세조직을 표면 열 제거 속도 및 국부 냉각 속도와 직접 연관시켜, 냉각제의 종류를 유동 배치와 분리하여 생각할 수 없는 이유를 보여 준다.

### 실험실 순위와 생산 현장의 거동 구분하기

실험실 시험은 제어된 조건에서 액체의 순위를 정할 수 있다. 그러나 그 자체만으로 모든 강재 크기와 부품 형상에 대한 결과를 인증할 수는 없다. 25 °C의 비교반 고분자 퀜칭제에서 시험한 은 프로브는 해당 시험 방법과 조건을 나타낼 뿐이다. 이는 순환 탱크에서 50 °C로 처리되는 긴 축, 간헐적인 유동을 받는 막힌 공동, 또는 생산 중 퀜칭제 온도가 상승하는 장입물을 나타내지 않는다.

이 구분은 정지 시험과 교반 시험을 비교할 때 특히 중요하다. ASTM D6482와 ASTM D6549는 교반 조건을 다루는 반면, ASTM D8562는 은 프로브를 사용한 비 교반 수계 고분자 시험을 다룬다. ISO 9950:1995 역시 산업용 퀜칭 오일에 대해 표준화된 비 교반 조건을 규정한다. 교반에 의해 증기 제거가 달라지거나 부품의 표면적 대 체적 비가 달라지면 실험실에서의 순위가 생산 현장에서 뒤바뀔 수 있다.

생산 검증은 냉각 곡선을 실제 강재와 단면에 연결해야 한다. 가능한 경우 열전대 또는 계측 장입물을 사용하고, 표면에서 중심까지 경도를 조사하며, 서로 다른 유동 조건에 노출되는 위치의 미세조직을 검사해야 한다. 변형, 균열, 연질부 및 장입물 간 편차는 부품 수준에서 나타나는 결과이며, 프로브의 단일 최대값만으로는 어느 것도 완전히 예측할 수 없다.

ASM International의 *ASM 핸드북*, 제4F권 *퀜칭제 및 퀜칭 기술*은 퀜칭제의 종류, 퀜칭 강도, 냉각 단계 및 강의 퀜칭을 구분하여 체계적으로 이해하는 데 적합한 기준을 제공한다. 또한 *액체 퀜칭 매체의 냉각 성능에 대한 열전도도와 점도의 영향*이라는 연구는 ISO/DIS 9950 프로브 방법을 사용하여 측정된 냉각 거동과 Grossmann H-값을 물성에 연관시키며, H-값이 “오일” 또는 “물”의 고정된 특성이 아니라 해석을 거친 공정 지표임을 다시 보여 준다.

따라서 타당한 질문은 “어떤 퀜칭제의 순위가 가장 높은가?”가 아니다. 타당한 질문은 “어떤 제어 조건에서 어떤 퀜칭제가 관련 온도 구간을 통과하는 동안 요구되는 속도로 열을 제거하면서 허용할 수 없는 변형이나 균열을 유발하지 않는가?”이다. 이 질문은 서로 비교 가능한 데이터로 이어진다. 단순한 순위만으로는 그렇지 않다.

## 담금질 제어를 위한 표준 기반 작업 흐름

담금질 제어는 물, 오일, 폴리머, 염수의 순위를 정하는 것에서 시작하는 것이 아니라 강재에서 시작한다. 냉각제는 열전달 시스템의 한 부분에 불과하다. 측정 결과는 프로브의 재질과 형상, 욕조 온도, 농도, 교반, 유동 배치, 표면 상태, 그리고 검토하는 냉각 곡선의 구간에도 좌우된다. 따라서 표준 기반 작업 흐름에서는 냉각능을 특정 부품에 요구되는 특성과 연계하여 측정해야 하는 공정 변수로 취급한다.

### 강재, 형상 및 요구 결과 정의

해당 제품 표준에서 지정한 강재 명칭을 정확히 기록한다. 예로는 AISI 1045, AISI 4140, ASTM A29/A29M grade 4140, EN 10083-3 steel grade 42CrMo4 및 SAE J404 grade 52100이 있다. 강재 명칭은 단순한 행정상의 세부 사항이 아니다. 화학 조성, 경화능, 이전 오스테나이트 결정립 크기 및 단면 크기에 따라 요구되는 미세조직을 형성하기 위해 중심부가 얼마나 빠르게 냉각되어야 하는지가 결정된다.

초기 사양에는 열처리 상태와 의도한 결과를 명시해야 한다. 오스테나이트화 온도, 유지 시간, 담금질까지의 이송 시간, 그리고 목표가 주로 마르텐사이트인지, 마르텐사이트와 베이나이트의 혼합 조직인지, 또는 의도적으로 더 연한 조직인지를 확인한다. 예를 들어 AISI 1045의 경우, 높은 마르텐사이트 경도에 도달해야 하는 얇은 축과 제어된 마르텐사이트 분율 및 제한적인 균열 위험을 허용하는 두꺼운 판재는 요구되는 담금질 응답이 크게 다르다. AISI 4140 또는 42CrMo4의 경우에는 합금 첨가로 확보되는 경화능 때문에 탄소강과는 다른 냉각 요구 조건이 적용된다.

단면 치수에는 공칭 두께 이상의 정보가 포함되어야 한다. 직경, 벽 두께, 키홈, 구멍, 날카로운 모서리, 내경과 벽 두께의 비, 그리고 단면 변화부를 기록한다. 50 mm의 환봉, 외경 50 mm의 튜브 및 두께 50 mm의 판재는 동일한 열 흐름 문제를 나타내지 않는다. 표면이 먼저 냉각되는 동안 중심부는 계속 열을 방출하며, 형상은 변태와 잔류응력을 유발하는 온도 구배를 좌우한다.

냉각제를 선정하기 전에 허용 가능한 변형과 균열 위험을 명시한다. 치수 공차, 흔들림 한계, 경도 범위 및 표면 상태 요구 사항을 정하면 결과를 시험 가능한 형태로 만들 수 있다. 경도가 표면에서 필요한지, 지정된 깊이에서 필요한지, 또는 표면에서 중심까지의 트래버스 측정을 통해 필요한지를 명시한다. 완전 경화 부품의 경우에는 요구되는 유효 경화 깊이와 함께 최소 Rockwell C 경도 또는 Jominy에서 도출한 경화능 비교와 같은 합격 기준을 포함한다.

이러한 정의는 Grossmann H값의 오용도 방지한다. NPTEL이 2024년에 설명한 바와 같이, 기존 척도에서는 정지 상태의 무교반 물에 임의의 냉각 강도 1.0을 부여한다. 일반적인 기준값은 정지 상태의 오일이 약 0.25–0.30, 정지 상태의 물이 0.9–1.0, 정지 상태의 가성소다 또는 염수가 약 2이다. 다른 발표 자료에서는 염수를 2.0–5.0, 실온의 증류수를 0.90–2.0, 수성 폴리머 용액을 0.2–1.2, 일반 또는 고속 담금질 오일을 0.25–0.80의 범위로 제시한다. 이러한 값은 기준 범위이지 고정된 재료 상수가 아니다. H값은 교반, 온도, 젖음, 농도 및 시험 조건에 따라 변한다.

### 적용 범위에 맞는 시험 방법 선택

공정을 정의한 후 시험 방법을 선택해야 한다. 모든 산업용 담금질을 대표하는 냉각 곡선 표준은 없기 때문이다. ASTM International의 Subcommittee D02.L0.06은 담금질 오일에 ASTM D6200, 교반된 수성 폴리머 냉각제에 ASTM D6482, 교반 냉각제에 ASTM D6549, 은 프로브로 시험하는 수성 폴리머 냉각제에 ASTM D8562를 지정하고 있다. ASTM D8562-24는 강 합금과 함께 사용하는 수성 폴리머 냉각제를 대상으로, 교반하지 않는 조건에서 은 프로브를 이용해 냉각 속도를 시험하는 방법을 규정한다. 이 방법의 결과는 해당 시험법에 따른 비교를 뒷받침할 수 있지만, 모든 오일, 물 시스템 또는 생산 탱크와의 보편적인 순위를 확립하는 것은 아니다.

ISO 9950:1995는 표준화된 무교반 조건에서 산업용 담금질 오일의 냉각 특성을 결정하기 위한 니켈 합금 프로브 방법을 규정한다. 이 적용 범위는 중요하다. ISO 9950:1995의 결과는 오일과 지정된 시험 배치를 설명하는 것이며, 능동 순환이 이루어지는 상태에서 이동하는 강재 장하물 주변에서 해당 오일이 나타내는 거동을 자동으로 설명하는 것은 아니다. 프로브 합금, 프로브 치수, 열전대 위치, 침지 절차 및 데이터 환산 방법은 기록되는 곡선에 영향을 준다.

시험 전에 냉각제의 식별 정보, 조성 또는 오일 유형, 해당되는 경우 농도, 오염 한계, 욕조 용량, 욕조 온도, 프로브 온도 및 세척 절차를 문서화한다. 프로브가 정지해 있는지, 회전하는지, 욕조 안에서 이동하는지, 또는 방향성 제트에 노출되는지를 기록한다. 가능하면 교반을 정량적으로 보고해야 한다. 여기에는 임펠러 속도, 유량, 제트 속도, 노즐 배치 또는 측정된 탱크 순환량이 포함될 수 있다. 단순히 “교반됨”이라고 기록하는 것만으로는 결과를 재현하기에 충분하지 않다.

맥락 없이 하나의 냉각 속도만 추출하기보다는 전체 시간-온도 곡선을 검토한다. 담금질에는 서로 구별되는 열전달 단계가 포함된다. 초기 증기막 단계에서는 안정된 증기층이 열 제거를 제한할 수 있다. 젖음이 시작되면 핵비등으로 인해 훨씬 높은 열유속이 발생할 수 있다. 더 낮은 온도에서는 비등이 끝나고 대류가 후반 냉각을 지배한다. ASTM의 2024년 검토 자료인 *Heat Transfer during Quenching and Assessment of Quench Severity*는 이들 단계에 따라 냉각 속도가 변하며, 젖음 동역학과 열전달 메커니즘에 좌우된다는 점을 강조한다.

최대 냉각 속도, 그 최대값이 나타나는 온도, 그리고 임계 변태 범위를 통과하는 데 필요한 시간은 서로 다른 금속학적 의미를 가질 수 있다. 어떤 냉각제는 마르텐사이트 시작 온도 부근에서는 빠르게 냉각하지만 펄라이트 또는 베이나이트 범위에서는 느리게 냉각할 수 있으며, 그 반대일 수도 있다. 단일 순위는 이러한 차이를 가린다. 따라서 ASTM D6200, D6482, D6549 또는 ASTM D8562-24에 따른 냉각 곡선 분석은 냉각제의 종류와 유동 조건에 맞게 선택해야 하며, 명시된 방법에서 벗어난 사항은 기록해야 한다.

### 시험 결과를 열처리 공정과 연계

프로브 곡선은 열전달에 관한 증거이지, 부품이 사양을 충족한다는 증명은 아니다. 다음 단계는 실제 강종, 단면 형상, 장하 패턴, 로에서 욕조까지의 이송 시간 및 담금질 이동 조건을 사용하는 생산 대표성 시험을 통제된 방식으로 수행하는 것이다. 은 또는 니켈 합금 프로브는 강 부품의 열용량, 표면 상태, 형상 또는 변태열을 재현하지 않는다.

정해진 위치에서 경도를 측정한다. 봉재 또는 축의 경우 표면, 표면 직하 및 중심부의 측정값을 포함하고, 판재의 경우 면과 두께 중간 위치를 정의한다. 관련 경도 표준을 사용하고, 경도 스케일, 하중, 압입자 상태 및 표면 준비 조건을 기록한다. 경화능이 의사 결정의 핵심인 경우에는 그 결과를 Jominy 단말 담금질 프로파일 또는 지정된 열처리 로트에 대해 확립된 경화능 모델과 비교할 수 있다. 그러나 Jominy 데이터를 부품 시험의 대체 수단으로 사용해서는 안 된다.

금속조직학적 검사는 필요한 두 번째 검증을 제공한다. 대표적인 표면 및 중심부 단면에서 마르텐사이트, 베이나이트, 페라이트, 펄라이트, 잔류 오스테나이트, 탈탄 및 담금질 균열을 검사한다. 높은 표면 경도와 경화 부족 상태의 중심부가 동시에 존재할 수 있다. 반대로 가혹한 담금질은 충분한 경도를 생성하면서도 허용할 수 없는 균열망이나 변형을 유발할 수 있다. 동료 심사를 거친 2022년 연구 *Role of Quenching Method on Cooling Rate and Microstructure of Steels: Variations in Coolant and Its Flow Arrangement*는 강의 미세조직을 표면 열 제거 속도 및 국부 냉각 속도와 연계하며, 이 두 요소는 모두 냉각제의 종류와 유동 배치에 의해 제어된다.

냉각 곡선을 사용하여 금속학적 결과를 설명한 다음, 한 번에 하나의 공정 변수만 조정한다. 중심부 경도가 낮다면 명목상 더 가혹한 냉각제를 단순히 선택하기 전에 이송 지연, 장하 배치, 욕조 온도, 농도 및 순환을 조사한다. 변형이 과도하다면 비대칭 유동, 증기 포획, 부품 방향 및 구멍과 모서리 주변의 냉각 속도 구배를 검토한다. ISO/DIS 9950 프로브 방법을 사용한 연구에서 냉각 성능 및 Grossmann H값이 이러한 특성과 관련된 것으로 나타났으므로, 냉각제 농도, 점도, 열전도도, 오염 및 노화 상태를 다시 확인한다.

#### 표준 기반 담금질 제어 절차

1. **정의** 정확한 강종, 단면 형상, 목표 미세조직, 경도 분포 및 변형 한계를 식별합니다.
2. **선정** 명시된 적용 범위 내에서 ASTM 또는 ISO 시험 방법을 선택합니다.
3. **측정** 온도, 교반, 유동 배치 및 욕조 상태를 기록하면서 냉각 곡선을 측정합니다.
4. **검증** 대표적인 열처리 시험을 수행하고 경도와 금속 조직을 확인합니다.
5. **보관** 배치 및 장비 기록과 함께 증거 자료를 보관합니다.

따라서 작업 흐름은 다음과 같다. 정확한 강종과 표준을 식별하고, 단면 형상, 경화능, 목표 미세조직, 경도 프로파일 및 변형 한계를 기록한다. 명시된 적용 범위에 맞는 ASTM 또는 ISO 방법을 선택한다. 온도, 교반, 유동 배치 및 욕조 상태를 문서화하면서 냉각 곡선을 측정하거나 검토한다. 생산을 대표하는 열처리 시험을 수행한다. 경도와 금속조직을 검증한다. 마지막으로 해당 증거를 배치 및 장비 기록과 함께 보존한다. 표준은 비교 가능성을 높이고 통제되지 않은 변수를 드러낸다. 그러나 실제 강재와 부품에 대한 검증의 필요성을 없애지는 않는다.

## 참고 문헌

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 **한눈에 보기**

물의 기준 가혹도

비교반 물의 경우 1.0

비교반 오일의 H값

0.25–0.30

비교반 물의 H값

0.9–1.0

비교반 가성 소다 또는 염수의 H값

약 2

냉각 단계

증기막 비등, 핵비등, 대류

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