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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

유재석 (부산대학교, 부산대학교 대학원)

지도교수
강남현
발행연도
2014
저작권
부산대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수1

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이 논문의 연구 히스토리 (5)

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In this study, constant loading test (CLT) was performed to evaluate the hydrogen embrittlement resistance for multipass FCA weld metals of 600MPa tensile strength grade. The microstructures of weld metal-2 having the smallest carbon equivalent (Ceq=0.37) consisted of grain boundary ferrite and widmanstatten ferrite in the acicular ferrite matrix. The weld metal-1 having the largest Ceq=0.47, showed the microstructures of grain boundary ferrite, widmanstatten ferrite and the large amount of bainite (vol.%=19%) in the acicular ferrite matrix. The weld metal-3 having the Ceq=0.41, which was composed of grain boundary ferrite, widmanstatten ferrite, and the small amount of bainite (vol.%=9%) in the acicular ferrite matrix. Hydrogen desorption spectrometry (TDS) used to analyze the amount of diffusible hydrogen and trapping site for the hydrogen pre-charged specimens electrochemically for 24 hours. With increasing the current density of hydrogen pre-charging, the released amount of diffusible hydrogen was increased. Furthermore, as increasing carbon equivalent of weld metals, the released diffusible hydrogen was increased. The main trapping sites of diffusible hydrogen for the weld metal having a low carbon equivalent (Ceq=0.37) were grain boundaries and those of weld metals having a relatively high carbon equivalent (Ceq: 0.41~0.47) were grain boundaries and dislocation. The fracture time for the hydrogen pre-charged specimens in the constant loading test was decreased as the carbon equivalent increased from 0.37 to 0.47. This result is mainly due to the increment of bainite that is vulnerable to hydrogen embrittlement.

목차

제 1 장 서론 1
제 2 장 이론적 배경 4
2.1 수소취성 4
2.1.1 수소취성 현상 4
2.1.2 수소취성 발생기구 7
2.2 수소 집적 및 방출 거동 11
2.2.1 수소 집적 현상 11
2.2.2 수소 방출 거동 16
2.3 용접부 미세조직 28
2.3.1 FCAW 특징 28
2.3.2 철강 용접부 미세조직 31
제 3 장 실험 방법 35
3.1 다층 용착금속 제작 35
3.2 미세조직 분석 36
3.3 수소취성 저항성 평가 39
3.4 Thermal desorption spectrometry 42
제 4 장 실험 결과 및 고찰 44
4.1 용착금속별 화학조성 및 탄소당량 44
4.2 용착금속별 미세조직 46
4.3 수소 방출 거동 분석 53
4.4 수소취성 저항성 평가 60
제 5 장 결 론 65
참고문헌 67
Abstract 70

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