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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

김경원 (부산대학교, 부산대학교 대학원)

지도교수
조경목
발행연도
2016
저작권
부산대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수1

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

초록· 키워드

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In recent years, TRIP assisted steels which are composed of ferrite, bainite, and retained austenite have drawn much attention for automotive sheets due to excellent combination of strength and ductility and an effort to develop, TRIP assisted steels to have much higher strength and ductility have been made.
In this study, the effects of 2-step isothermal heat treatment of bainitic transformation on microstructural changes and tensile properties, especially retained austenites of the TRIP assisted steel with conventional C-Mn-Si composition were investigated. TRIP assisted bainitic steels are treated by 2-step isothermal heat treatment, which is composed of a high temperature and a low temperature heat treatment to make more fraction of bainite transformed and retained austenite refined. 2-step heat treatment changed morphology of retained austenites from coarse block to fine intherath film, and it had a balance of tensile strength and elongation superior to TRIP assisted bainitic steels by 1-step isothermal heat treatment. It resulted from enhanced mechanical stability of retained austenite against plastic deformation due to refined size of retained austenites. Observation of tensile specimen with various strains using EBSD confirmed that this improvement of tensile properties results from film retained austenite with enhanced mechanical stability. To investigate the main factor to cause the difference of mechanical stability between blocky and film retained, carbon enrichment was observed by EPMA.

목차

제1장 서론 1
제2장 이론적 배경 6
2.1 변태 유기 소성(TRansformation Induced Plasticity, TRIP) 6
2.1.1 변태 유기 소성 현상 6
2.1.2 변형 유기 변태에 의한 연성 향상 기구 11
2.1.3 변태 유기 소성 강 12
2.2 잔류 오스테나이트 15
2.2.1 합금 원소의 영향 15
2.2.2 열처리 조건의 영향 16
2.2.3 변형 유기 변태 저항성 17
2.3 베이나이트 19
2.3.1 상부와 하부 베이나이트 19
2.3.2 베이나이트 내 탄소의 이동 20
2.3.3 베이나이트 변태 속도론 24
2.4 베이나이트 상변태 거동 예측 25
2.4.1 Dilatation curve 분석 25
2.4.2 Johnson-Mehl-Avrami equation 27
제3장 실험 방법 28
3.1 시편의 합금 설계 및 제조 28
3.2 항온 변태 거동 분석 30
3.3 열처리 공정 31
3.3.1 오스테나이트화 열처리(Austenitizing) 31
3.3.2 항온 변태 열처리(Isothermal heat treatment) 31
3.4 기계적 특성 평가 34
3.5 미세조직 관찰 34
3.5.1 주사 전자 현미경(Scanning Electrion Microscope) 34
3.5.2 EBSD(Electron Back Scatter Diffraction) 35
3.5.3 X선 회절(X-Ray Diffraction) 34
3.6 잔류 오스테나이트의 변형 유기 변태 저항성 평가 36
3.6.1 Semi in-situ EBSD 36
3.6.2 EPMA(Electron Probe Micro Analyzer) 36
제4장 결과 및 고찰 38
4.1 베이나이트 항온 변태 거동 38
4.2 베이나이트 상변태 거동 예측 42
4.2.1 Avrami 상수 결정 42
4.2.2 항온 변태 거동 예측 46
4.3 1단 및 2단 열처리에 따른 미세 조직 변화 51
4.4 1단 및 2단 열처리에 따른 인장 특성 변화 61
4.5 미세 조직 변화와 인장 특성 변화의 상관 관계 69
4.5.1 잔류 오스테나이트의 형상에 따른 변형 유기 변태 저항성 69
4.5.2 잔류 오스테나이트의 형상에 따른 C 고용도 73
제5장 결론 77
참고문헌 79
Abstract 85

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