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Ti-6Al-4V 합금의 고온 성형시 미세조직 예측에 관한 연구
Prediction of Microstructure During High Temperature Forming of Ti-6Al-4V Alloy 원문보기

韓國軍事科學技術學會誌 = Journal of the KIMST, v.7 no.4 = no.19, 2004년, pp.70 - 78  

이유환 (포항공과대학) ,  신태진 (포항공과대학) ,  박노광 (한국기계연구원) ,  심인옥 (국방과학연구소) ,  황상무 (포항공과대학) ,  이종수 (포항공과대학)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

A study has been made to investigate the high temperature deformation behavior of Ti-6Al-4V alloyand to predict the final microstructure under given forming conditions. Equiaxed and $Widmanst\ddot{a}tten$ microstructures of Ti-6Al-4V alloys were prepared as initial microstructures. By per...

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문제 정의

  • 또한, 그림 5-(a) 와 5-(b) 의 양상은 동일한 합금에서 다르게 나타났는데, 이는 미세조직적' 차이를는 것이다. 기존에 고온 변형 거동, 유동 곡선을 정량화하기 위하여 사용되어 오던 구성방정식의 형태는 다양하게 이용되어 왔으나, 본 연구에서는 미세조직의 영향을 고려하기 위하여 내부 상태 변수가 포함된 구성방정식을 사용하였고, 이를 미세조직의 변화와 연계하여 미세조직 예측을 수행하고자 하였다.
  • 이와 같은 고온 가공성에 대한 중요성에 따라 많은 연구가 시도되었으나, 미세조직에 대한 이해를 바탕으로 얻어진 연구 결과는 매우 드물다 口~司 또한 그것이 미세조직에 바탕을 두었다 하더라도 매우 제한적인 변형기구와 현상학적인 결론만을 보고하고 있으며, 실제 고온 가공조건 및 공정제어에 응용되는 데는 어려움이 따른다”间 또한 합금의 특성상 각상의 상분율이 온도에 따라 변화하고 이에 따라 결정립의 크기가 변화하므로 미세조직 예측 시 온도 및 변형에 따른 미세조직의 변화와 더불어 다양한 변수를 고려해야만 한다. 따라서 본 연구에서는 고온 가공성 평가에 대한 기존 개념 및 모델들에 대한 고찰을 통하여 미세조직적 영향과 외부 가공조건의 영향을 고려한 Ti-6A1-4V 합금의 고온 가공성 고찰과 최종 미세 조직 예측 식을 제안하고자 한다. 또한 이와 같은 예측 식을 기반으로, 유한요소해석 기법을 적용하여 비 등온 후방압출 공정에 적용하고 실제 결과와 비교하여 타당성을 확인하고자 한다.
  • 따라서 본 연구에서는 고온 가공성 평가에 대한 기존 개념 및 모델들에 대한 고찰을 통하여 미세조직적 영향과 외부 가공조건의 영향을 고려한 Ti-6A1-4V 합금의 고온 가공성 고찰과 최종 미세 조직 예측 식을 제안하고자 한다. 또한 이와 같은 예측 식을 기반으로, 유한요소해석 기법을 적용하여 비 등온 후방압출 공정에 적용하고 실제 결과와 비교하여 타당성을 확인하고자 한다.

가설 설정

  • 또한, 그림 5-(a) 와 5-(b) 의 양상은 동일한 합금에서 다르게 나타났는데, 이는 미세조직적' 차이를는 것이다. 기존에 고온 변형 거동, 유동 곡선을 정량화하기 위하여 사용되어 오던 구성방정식의 형태는 다양하게 이용되어 왔으나, 본 연구에서는 미세조직의 영향을 고려하기 위하여 내부 상태 변수가 포함된 구성방정식을 사용하였고, 이를 미세조직의 변화와 연계하여 미세조직 예측을 수행하고자 하였다.
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참고문헌 (9)

  1. G. Lutjering: Mater. Sci. Eng., A243 (1998) pp.32-45 

  2. S. L. Semiatin, V. Seetharaman and I. Weiss: Mater. Sci. Eng., A243 (1998) pp.1-24 

  3. G. K. Turnbull : Titanium and Titanium alloys -Source book, ASM., (1982) pp.265-269 

  4. R. R. Boyer, G. E. Welsch, E. W. Collings (Eds.): Materials Properties Handbook Titanium alloys, ASM International, Metal Park, OH (1994) pp.488 

  5. C. C. Chen and J. E. Coyne: Metall. Trans., 7A, (1976) pp.1931 -1941 

  6. I. Weiss, F. H. Froes, D. Eylon and G. E. Welsch: Metal. Trans. A, 17A, November (1986) pp.1935-1947 

  7. Y. V. R. K. Prasad, H. L. Gegel, S. M. Doraivelu, J. C. Malas, J. T. Morgan, K. A. Lark and D. R. Barker: Metall. Trans. A, Vol. 15A, October (1984) pp.1883 -1892 

  8. Y. V. R. K. Prasad and T. Seshacharyulu: Mater. Sci. Eng., A243 (1998) pp.82-88 

  9. M. Zhou and M.P. Clade: Mech. of Mater., 27 (1998) pp.63-76 

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