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압연재에서 불균일 집합조직의 형성
Evolution of Inhomogeneous Textures in Rolled Sheets 원문보기

소성가공 = Transactions of materials processing : Journal of the Korean society for technology of plastics, v.11 no.1, 2002년, pp.14 - 23  

허무영 (고려대학교 재료공학부)

초록이 없습니다.

AI 본문요약
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문제 정의

  • 또한 공업적으로 많이 사용하는 저탄소강, 페라이트계 스테인리스강, 알루미늄 판재 등에서 두께층에 따라 집합조직의 불균일성이 어떻게 얻어지는지 실험적인 결과들을 소개하고 이에 대한 해석과 고찰 등을 정리하였다.
  • 본 기술 해설에서는 압연재에서 형성되는 전단압연집합조직의 형성과 압연재에서 두께층에 따른 집합조직의 형성을 해석할 수 있는 시뮬레이션의 기법을 소개한다.
  • 본절에서는 공업적으로 많이 사용하는 저탄소강, 페라이트계 스테인리스강, 알루미늄 판재 등에서 누께층 에 따라 집합조직의 불균일성이 어떻게 얻어지는지, 본 저자가 발표한 연구 논문들에서 몇 가지 실험적인 결과를 을 정리하여 소개한다.

가설 설정

  • 변위속도 구배 #의 대칭요소가 3이며, 비대칭 요소가 회전요소인 #이다. 압연집합조직을 시뮬레이션할 때 대부분의 경우에는 대부분 결정립이 평면변형을 한다고 가정하며 모델링을 한다. 이때 #이며 다른 변위 요소 #들은 0으로 하는 고정변형률(full constra -ints) 상태이다.
  • 이에 대한 상세한 연구는 Hirsch와 Lcke(1) , Engler, Huh, Tom(2) 등의 참고문헌에 자세히 소개되었다. 이런 시뮬레이션에서는 외부에서 가해진 변형 상태 8, 에상응하여 각각의 결 정 립들에서 몇 개의 슬립계가 작용하는 소성변형이 일어나는 것을 가정한다(3-8). 변위속도 구배 #의 대칭요소가 3이며, 비대칭 요소가 회전요소인 #이다.
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참고문헌 (35)

  1. J. Hirsch, and K. Lcke, 1988, Acta metall., vol. 36, pp. 2883-2904. 

  2. O. Engler, M..Y. Huh, C.N. Tom, 2000, Metall. Mater. Trans. A., vol. 31A, pp. 2299-2315. 

  3. M.Y. Huh, H.C. Kim, J.J Park and O. Engler, 1999, Met. & Mater. Int., vol. 5, pp. 437-443. 

  4. M.Y. Huh, O. Engler and D. Raabe, 1995, Textures and Microst., vol. 24, 225-237. 

  5. M.Y. Huh, J.H. Kim, K.Y. Ha and S. Lee, 1996, Mater. Sci. Forum, vols. 217-222, pp.571-576. 

  6. M.Y. Huh, Y.S. Cho and O. Engler, 1998, Mater. Sci. Eng. vol. A247, pp. 152-164. 

  7. Y.S. Cho, H.C. Kim and M.Y. Huh, 1998, Met. & Mater. Vol. 4, pp. 397-403. 

  8. U.F. Kocks, 1970, Metall. Trans., vol. 1, pp. 1121-1143. 

  9. S.I. W.right, G.T. Gray III, and A.D. Rollett, 1994, Metall. Mater. Trans. A., vol. A25, pp. 1025-1031. 

  10. A. Van Bael, E. Hoferlin, L. Kestens, and P. Van Houtte, 1998, Mater. Sci. Forum, vols. 273-275, pp. 417-422. 

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  12. H.O. Asbeck, and H. M.ecking, 1978,Mat. Sci. Eng., vol. 34, pp. 111-119. 

  13. W. Truszkowski, J. Krl, and B. Major, 1980, Metall. Trans. A., vol. 11A., pp. 749-758. 

  14. W. Truszkowski, J. Krl, and B. Major, 1982, Metall. Trans. A., vol. 13A, pp. 665-669. 

  15. C.S. Lee, and B.J. Duggan,1991, Metall. Trans. A, vol. 22A, pp. 2637-2643. 

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  19. S. M.atsuoka, M. M.orita, O. Furukimi, and T. Obara, 1998, ISIJ Int., vol. 38, pp. 633-639. 

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  31. N. J. Park, M. K. Lee and M. Y. Huh, 2000, J. of Kor. Inst. of Met. & Mater., vol. 38, pp. 599-606. 

  32. S. Y. Cho, H. C. Kim and M. Y. Huh, 2000, J. of Kor. Inst. of Met. & Mater., vol. 38, pp. 963-970. 

  33. M.Y. Huh and O. Engler, 2001. Mater. Sci. Eng., vol. A308/1-2, pp. 74-87. 

  34. O. Engler, H. C. Kim and M. Y. Huh. 2001, Mat. Sci. and Tech., vol. 17, pp. 74-87. 

  35. S. Y. Cho and M. Y. Huh, 2001. J. of Kor. Inst. of Met. & Mater., vol. 39, pp. 43-49. 

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