ASTM과 KS, JIS에 이런 차이점이 있다니...
철강규격은 국가규격, 영향력 있는 단체 규격이 있습니다.
그 중에도 세계적으로 많이 사용되는 규격이 있습니다.
대표적인 규격이 미국의 ASTM이 있고
유럽의 EN(DIN)규격이 있으며
아시아에는 JIS가 있고
대한민국의 KS가 있습니다.
물론 다른 각국의 국가규격과 단체규격인 ASME, AISI, API등의 철강규격과
선급규격으로 DNV(노르웨이), LR(영), ABS(미), GL(독), KR(한국)등이 있습니다.
이러한 규격에 필수적으로 등장하는 요소가 강재의 화학성분(Chemical Composition)입니다.
어느 정도의 철강지식이 있으면, 철강 5원소만 보고도 개략적인 감이 잡힙니다.
재미로 말하는 것이지만 인간도 혈액형에 따라 성격이 어떻다고 감을 잡듯이
철강 5원소의 구성형태와 각각의 원소가 얼마나 있는지에 따라 강재의 성격이 눈에 보입니다.
KS와 JIS에서 보는 철강 5원소나
ASTM에서 보는 철강 5원소나 화학원소에서는 차이가 없습니다.
그 중에 대표적인 첫 원소가 탄소(C)입니다.
탄소는 적으면 철(Iron) , 철보다 탄소가 많으면 강(steel)
강보다 탄소가 많으면 주철(Cast)로 강재를 대분류하며
탄소량에 따라 철강재 이름이 붙여지기도 하고, 변하기도 할정도로 탄소의 영향력은 절대적이며
탄소는 철강재의 강도 결정요소이기도 합니다.
탄소량이 증가함에 따라 인장강도, 경도, 전기저항, 항장력은 증가하며
탄소량이 증가함에 따라 인성, 충격치, 비중, 열전도도, 열팽창계수는 감소합니다.
규소(Si)는 강(Steel)의 기계적 성질에는 큰 영향을 미치지는 않지만
강의 경도, 인장강도를 높이며, 연신율과 충격값을 감소시키는 역할을 하며
망간(Mn)은 제강과정에서 강의 유해요소인 산소(S)와 황(S)와 결합해 탈산, 탈황 첨가제로 사용되며
철강재의 항복강도 향상원소이기도 합니다.
인(P)는 강 중에 균일하게 분포죄어 있다면 큰 문제가 되지는 않지만, 강에 해로운 Fe3P를 만들고
MnS, MnO2 등과 함께 강의 약하게 하고, 파괴의 원인이 됩니다.
황(S)는 슬라그의 일종으로 S는 Mn과 결합해 MnS로 강중에 남아 있거나
가벼운 슬러그로 떠 올라 제거되지만, Fe와 반응해 FeS(황화철)로 강재를 취약하게 하는 원소로
남아 강재 파괴의 원인으로 되어, P와 함께 강재의 청정성을 해치는 요소로 간주 됩니다.
위에 나타난 강재의 원소 C, Si, Mn, P, S는
KS, JIS에서 엄연한 강재 원소의 서열입니다.
원숭이의 세계에도 서열이 있고
남극에서 썰매를 끄는 개에게도 서열이 있습니다.
죽은 고기를 뜯어먹는 아프리카의 독수리도 먹이를 먹는 순서가 있으며
인간에게는 유교에서 가르치는 삼강오륜에 서열 확립 용어로 장유유서가 있습니다.
뜨거운 피가 흐르는 동물의 세계, 인간의 세계에만 서열이 있는게 아니라
차가워만 보이는 차도녀, 차도남과 같은 철강재의 중요 5원소에도 서열이 있다니 놀랍기만 합니다.
하지만 서열순서에도 동양과 서양의 차이는 있습니다.
KS, JIS가 동양권의 국가규격이고 동양권에서는 C, Si, Mn, P, S 순서로 표시하지만
서양권의 대표선수라 할수 있는 ASTM에서는
C, Mn, P, S, Si 순서로 ASTM 규격서에 표시하고 있습니다.
동양권에서는 유교의 영향으로 남존여비라는 용어가 있고
서양권에서는 Lady First라는 용어가 있습니다.
바라보는 시각과 문화에 따라
중요도의 순서는 금속원소에까지 나타나고 있습니다.
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