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저자정보
김민종 (국립 안동대학교) 김세광 (한국생산기술연구소) 임현규 (한국생산기술연구소) 박중철 (포항산업과학연구원) 이기안 (국립 안동대학교)
저널정보
한국소성·가공학회 한국소성가공학회 학술대회 논문집 2014년도 한국소성가공학회 춘계학술대회 논문집
발행연도
2014.5
수록면
151 - 154 (4page)

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Tensile and fatigue deformation behaviors of newly developed ECO AM30 alloy was investigated. Microstructure analysis,tensile, high cycle fatigue, fatigue crack propagation tests were conducted. In the microstructure observation, average grain size was 5.8㎛ for AM30 alloy (conventional reference material) and 2.5 ㎛ for ECO AM30 alloy. ECO alloy consisted of Mg matrix containing minute amounts of Mg<SUB>17</SUB>Al<SUB>12</SUB>, Al<SUB>6</SUB>Mn, Mg<SUB>32</SUB>(Al, Zn)<SUB>49</SUB>, and Al₂Ca phases. Tensile results showed that the properties of ECO AM30 alloy (T.S: 313.8MPa, Y.S: 184.3MPa, elongation: 21.3%) were superior to those of AM30 alloy (T.S: 310.2MPa, Y.S: 177.3MPa, elongation: 16.5%). High cycle fatigue limit of AM30 (set at 10<SUP>7</SUP> cycles) was 130 MPa and that of ECO AM30 alloy was 170 MPa. Result of fatigue crack propagation experiment, both alloys showed similar fatigue crack propagation rate. Better tensile and fatigue properties of ECO AM30 alloy is mainly due to the refined grains and homogeneously distributed fine strengthening particles.

목차

Abstract
1. 서론
2. 실험 방법
3. 결과 및 고찰
4. 결론
참고문헌

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