주조품과 비교하여 단조 공정을 거친 금속은 향상된 미세 구조 및 기계적 특성을 나타냅니다. 주조 구조가 금속의 변형과 재결정화에 의해 구동되는 단조를 통해 열간 가공 변형을 겪게 되면-원래의 거친 수상돌기와 원주형 결정립이 세밀하고 등축이며 크기가 균일한 재결정 구조로 변환됩니다.- 이 공정은 분리, 다공성, 가스 공극 및 슬래그 함유물과 같은-잉곳 내의 기존 결함-을 압축하고 용접하여 차단하여-더 조밀한 미세 구조와 향상된 금속 가소성 및 기계적 성능을 가져옵니다.
주물의 기계적 성질은 일반적으로 동일한 재료로 만든 단조품의 기계적 성질보다 열등합니다. 또한 단조는 금속 섬유 구조의 연속성을 보장하여 입자 흐름을 가공물의 외부 윤곽과 일치시킵니다. 이러한 금속 흐름선의 보존은 부품의 우수한 기계적 특성과 긴 사용 수명을 보장합니다. 정밀 금형 단조, 냉간 압출 또는 온간 압출과 같은{3}}고급 기술을 통해 생산된 단조품은{4}}주조품과 비교할 수 없는 성능을 제공합니다.
단조품은 금속에 압력을 가하여 소성 변형을 일으켜 원하는 형태로 만들거나 적절한 압축력을 가하여 만든 물체입니다. 이 힘은 일반적으로 해머나 프레스를 사용하여 적용됩니다. 단조 공정은 정제된 입자 구조를 생성하고 금속의 물리적 특성을 크게 향상시킵니다. 실제 응용 분야에서 적절하게 설계된 단조품은 곡물 흐름이 주요 응력 하중의 방향과 일치하도록 보장합니다. 반대로 주조물은 다양한 주조 방법을 통해 형성된 금속 물체입니다. 구체적으로는 압력, 흡입 또는 기타 기술을 통해-용해된 금속을 미리 준비된-주형에 붓거나 주입하는 작업이 포함됩니다. 냉각 후 물체는 곰팡이 제거, 세척, 후처리 등의 공정을 거쳐 특정 모양, 치수 및 속성 집합을 갖는 완성된 구성 요소를 생성합니다.