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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

차재원 (경북대학교, 경북대학교 대학원)

지도교수
박성혁
발행연도
2023
저작권
경북대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

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이 논문의 연구 히스토리 (3)

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This study investigates the effects of homogenization temperature before high-speed extrusion on microstructural and mechanical properties of extruded BA53 (Mg–5Bi–3Al, wt%) alloy. Before extrusion, two cast-billets homogenized at 350 and 450 °C (350H and 450H materials), and then high-speed extrusion performed on extrusion speed of 69/min. As the homogenization temperature decreases, numerous fine Mg3Bi2 secondary-phases are formed in homogenized billet and the grain size decreases. The dynamic recrystallization behavior during extrusion is promoted when decreasing the billet homogenization temperature, which is due to the finer grain size and the large number of Mg3Bi2 particles. In addition, a number of Mg3Bi2 particles caused a grain boundary-pinning effect during extrusion, thereby inhibiting the coarsening of recrystallized grains. Consequently, the extruded 350H material has a finer grain size and greater number of Mg3Bi2 particles, and a higher internal strain energy than the extruded 450H material. The tensile yield strength and ultimate tensile strength of the extruded 350H material is higher than that of the extruded 450H material owing to stronger grain-boundary hardening, particle hardening, and strain hardening effects. The extruded 350H material also exhibits a higher tensile elongation as its smaller grains inhibit the formation of crack-inducing deformed twins during tension. The results from this study demonstrate that a decrease in the homogenization temperature from 450 to 350 °C leads to improved strength and ductility in the high-speed-extruded BA53 material.

목차

Ⅰ. 서론 1
Ⅱ. 이론적 배경 6
2.1 마그네슘 합금의 주요 변형 기구 7
2.1.1 슬립 (Slip) 7
2.1.2 쌍정과 파괴 거동 (Twining and fracture) 13
2.2 마그네슘 합금의 재결정 거동 17
2.2.1 불연속 동적 재결정 18
2.3 마그네슘 합금의 주요 강화 기구 22
2.3.1 결정립계 강화 22
2.3.2 입자 강화 26
2.3.3 변형 강화 30
2.4 압출 공정의 특징 32
2.4.1 압출 공정의 종류 32
2.4.2 압출 공정에서의 주요 공정 변수 35
2.5 Mg–Bi계 합금의 특징 40
Ⅲ. 실험 방법 47
3.1 주조 빌렛 및 압출재 제조 48
3.2 미세조직 분석 52
3.3 인장 시험 54
Ⅳ. 결과 및 고찰 56
4.1 균질화 열처리 온도에 따른 미세조직 변화 57
4.1.1 주조 빌렛의 미세조직 변화 57
4.1.2 압출재의 미세조직 변화 64
4.2 균질화 열처리 온도가 기계적 특성에 미치는 영향 69
4.3 균질화 열처리 온도에 따른 압출 중 미세조직 변화 78
4.3.1 압출 초기 미세조직의 변화 78
4.3.2 압출 중 결정립 조대화 거동의 변화 82
4.4 Mg–5Bi–3Al 합금의 우수한 압출성과 물성 86
Ⅴ. 결론 90
ⅤI. 참고문헌 93

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