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학위논문
저자정보

Desrilia Nursyifaulkhair (영남대학교, 영남대학교 대학원)

지도교수
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발행연도
2020
저작권
영남대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

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DED (directed energy deposition) 공정에 의한 적층제조된 Ti-6Al-4V 합금의 메시브(Massive) 상변태에 미치는 냉각속도의 영향을 연구하였다. DED 공정조건은 동일한 레이저 출력 900W와 스캔속도 900mm·min-1.에서 Ti-6Al-4V 합금분말의 공급속도를 3, 6, 9 g·min-1. 로 달리하였다. 합금분말 공급 속도가 증가할수록 냉각속도는 증가한다. DED 공정 중에서 냉각속도가 4000 K·s-1 이상이 되면 α - 마르텐사이트상 (α’) 과 α-메시브상 (αm) 이 관찰되었다. α - 메시브상 분율은 냉각속도가 증가할수록 증가하였다. 그러나 극도로 높은 냉각속도에서는 급속도로 α - 메시브상 분율이 저하했는데, 이는 마르텐사이트상의 출현 때문이였다. 최대 α - 메시브상 분율은 8.81%로서 냉각속도가 4344 K·s-1에서 나타났다. 그리고 α - 마르텐사이트상 (α’) 과 α -메시브상 (αm)의 형상 변화 또한 관찰되었다. 표층부에서는 침상의 α -마르텐사이트상 (α’) 과 Sub 라멜라형상의 α - 메시브상 (αm)이였다. 그러나 바닥층에서는 침상의 α - 마르텐사이트상 (α’) 과 Sub 라멜라형상의 α -메시브상 (αm)상 모두가 열분해되어서 층상의 안정한 α/β상으로 바뀌었다. 이는 적층 직후에는 침상의 α - 마르텐사이트상 (α’) 과 Sub 라멜라형상의 α -메시브상 (αm)상이 형성되었으나 이후 다층으로 다음 층이 적층되는 DED 공정에 의해서 하부 적층부 조직이 반복적으로 열을 받아 상분해되었기 때문이다. 적층부의 경도값은 냉각속도가 빠를수록, 적층에 따른 반복적인 열을 적게 받은 층일수록 높은값을 가졌다. 그리고 합금분말 공급속도가 높은 시편일수록 냉각속도가 빨랐고 이로인해 보다 높은 인장강도값과 낮은 연신율 거동을 보였다.

목차

CHAPTER 1 INTRODUCTION 1
1.1 Research Background 1
1.2 Research Objectives 3
CHAPTER 2 LITERATURE REVIEW 5
2.1 Titanium Alloys 5
2.1.1 Ti-6Al-4V alloys 8
2.2 Phase Transformation in Ti-6Al-4V Alloys 9
2.2.1 Martensitic Diffusionless Transformation 9
2.2.2 Massive Diffusionless Transformation 11
2.2.3 Diffusional Transformation 13
2.3 Additive Manufacturing 14
2.3.1 Process Parameters 16
2.4 Lack of Fusion (LOF) 17
CHAPTER 3 EXPERIMENTAL PROCEDURE 19
3.1 Microstructural Observation 19
3.2 Specific Energy and Cooling Rate Calculation 21
3.3 Mechanical Testing 23
CHAPTER 4 RESULTS 24
4.1 Formation of Lack of Fusion in DED Ti-6Al-4V 24
4.2 Cooling Rate Estimation 26
4.3 Microstructural Observation 27
4.3.1 Microstructure after DED Fabrication 27
4.3.2 Volume Fraction of Massive Phase 30
4.3.3 Alteration of Phase Morphology 32
4.3 Mechanical Properties Results 34
4.3.1 Vickers Hardness 34
4.3.2 Tensile Test 36
4.4 Fracture Behavior 38
CHAPTER 5 DISCUSSION 41
5.1 Relationship between Lack of Fusion and Specific Energy 41
5.2 Influence of Cooling Rate on The Prior β Grain Size and Massive Phase Volume Fraction 43
5.3 Effect of Intrinsic Heat Treatment on Phase Fraction and Morphology 46
5.4 Influence of Different Powder Feed Rates on Mechanical Properties 49
CHAPTER 6 CONCLUSION 53
CHAPTER 7 FUTURE RESEARCH IMPROVEMENT 55
CHAPTER 8 REFERENCES 56
CHAPTER 9 ATTENDED CONFERENCES 71
CHAPTER 10 LIST OF PUBLICATIONS 73
KOREAN ABSTRACT 74

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