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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

최명환 (부산대학교, 부산대학교 대학원)

지도교수
강남현
발행연도
2019
저작권
부산대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수17

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이 논문의 연구 히스토리 (9)

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본 연구는 극저온용 고망간강의 submerged arc welds(SAW)에서 용접성과 상온 및 극저온에서의 미세조직과 인장 특성의 연관성을 연구하였다. Base metal(BM)과 weld metal(WM)은 오스테나이트 안정화 원소인 Mn이 다량 함유되어 상온(298K)에서 오스테나이트 단상을 가졌으며 상온 인장시험 시 BM과 WM 모두 deformation twin만 발생 하였다. 시험온도가 110K 극저온으로 내려가면서 stacking fault energy(SFE)는 낮아져, 인장시험 시 변형모드가 deformation twin + ε-martensite로 변하였다. 극저온 시험에서 생긴 변형조직에 의해 BM과 WM은 상온에서보다 높은 극저온 인장강도와 항복강도를 나타내었다. 그러나 undermatching 합금 조성을 가진 WM은 Mn함량이 낮아 BM보다 낮은 SFE를 가지고 WM(~86㎛)은 BM(~12㎛)보다 조대한 결정립도를 가지고 있었다. 따라서 극저온 온도에서 WM은 인장 소성변형 초기에 활발한 deformation twin과 조대한 ε-martensite 생성으로 인해 necking이 지연되지 못하고 연신율이 감소하였다. 그럼에도 불구하고 고망간강 SAW 용접부는 400MPa 이상의 항복강도와 20% 이상의 연신율을 유지하며 우수한 극저온 특성을 보였다.

목차

1. 서 론 1
2. 이론적 배경 3
2.1 극저온용 고망간강 개발 배경 3
2.2 Submerged arc welding(SAW) 6
2.3 극저온용 고망간강 변형조직 8
2.3.1 변형량의 영향 11
2.3.2 결정립도의 영향 13
2.3.3 변형온도의 영향 15
2.3.4 화학조성의 영향 17
2.4 고망간강 용접부의 미세조직과 기계적 성질 20
3. 실험 방법 24
3.1 재료 및 용접조건 24
3.2 모재 및 용접부 건전성 평가 28
3.3 기계적 특성 및 미세조직 평가 29
4. 결과 및 고찰 31
4.1 모재 및 용접부의 미세조직 31
4.2 모재 및 용접부의 기계적 특성 35
4.3 인장특성에 미치는 deformation twin과 ε-martensite의 영향 39
5. 결 론 46
참고문헌 47
Abstract 49

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