조밀한 미세 구조 및 미세 입자: 고온에서의 동적 재결정화로 주조 상태의 다공성 및 기포와 같은 결함을 제거하고 균일한 미세 입자 미세 구조를 형성하여 강도, 인성 및 피로 성능이 크게 향상됩니다.{0}}
우수한 기계적 특성: 유선형 섬유가 단조품의 윤곽을 따라 연속적으로 분포되어 있어 주조품 및 냉간 단조품에 비해 내충격성 및 내피로성이 우수하여 크랭크샤프트, 커넥팅 로드, 기어와 같은 중요한 하중을 지탱하는-부품에 적합합니다.
우수한 가소성 및 낮은 변형 저항: 상대적으로 낮은 장비 톤수로 복잡한 형상을 형성할 수 있으며, 변형하기 어려운 대형 또는 고{0}}합금 재료(예: 고온-합금 및 티타늄 합금)에 적합합니다.
심각한 표면 산화 및 탈탄: 고온-노출로 인해 두꺼운 산화물 스케일과 탈탄층이 생성되어 표면이 거칠어지고 치수 정확도가 낮아지며(일반적으로 IT8~IT12) 결함을 제거하려면 후속 가공이 필요합니다.
치수수축 및 정밀도 변동: 열수축은 냉각 중에 발생하며 금형 간극 및 냉각 속도의 영향을 받기 때문에 냉간 단조보다 공차 제어가 어렵고 가공 여유가 필요합니다.
높은 에너지 소비 및 복잡한 공정: 지속적인 가열과 보온이 필요하므로 에너지 소비의 큰 부분을 차지합니다. 과열, 연소 또는 균열을 방지하기 위해 가열 균일성과 초기/최종 단조 온도 제어에 엄격한 요구 사항이 적용됩니다.






