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316 스테인리스강의 입계부식에 미치는 열사이클과 응력의 영향
Effect of Thermal Cycle and Stress on the Intergranular Corrosion in 316 Stainless Steel 원문보기

한국마린엔지니어링학회지 = Journal of the Korean Society of Marine Engineering, v.30 no.6, 2006년, pp.709 - 715  

정병호 (부경대학교 신소재공학부) ,  김무길 (부경대학교 신소재공학부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The effects of thermal cycle condition and applied stress on the intergranular corrosion in austenitic 316 type stainless steels were investigated. Specimens were solution-treated at 1100$^{\circ}C$ for one hour and then sensitized in the temperature range of $500{\sim}800^{\circ}C$<...

주제어

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문제 정의

  • ⑹ 한편, 여러 연구에서도 장시간 예민화 열처리된 304 스테인리스강의 입계 예민화 현상 ⑵ 들에 대한 것과 316 스테인리스강도 각종 산에 대한전면부식이나 공식에 대한 것⑺이 대부분이라 304보다 내식성이 우수한 316 스테인리스강의 전기화학적 입계부식에 미치는 단시간의 열사이클 및부가응력의 영향을 재현한 연구는 없다. 따라서 본연구에서는 내식성 향상을 위해 몰리브덴(Mo)을함유시켜 화학 장치나 중요 내식용 공업장치 및 부품 등에 다용 ⑻ 되는 316 스테인리스강에 대하여직접 용접을 하지 않고 단시간의 열사이클과 부가응력을 글리블(Gleeble) 장치에서 재현시켜 입계예민화가 발생하는 용접 열영향부(HAZ) 영역과유사한 시험편을 제작한 후, 기존의 침지부식 시험보다 더 정확한 자료를 제공할 수 있고 또 미세한입계부식에 대한 예민화 현상을 쉽게 파악할 수 있는 전기화학적 DL-EPR(Double Loop Electro- Potentiodynamic Reactivation) 시험 방법 ⑼ 을 이용, 입계부식에 미치는 단시간의 열사이클과부가응력의 영향을 조사하여 입계 예민화도 (Degree of sensitization, DOS %)를 계산하고 이를 통하여 316 스테인리스강 입계부식의 예민화 현상에 대한 기초 자료를 제공하고자 하였다.
  • 그러나 본 연구와 같이 열처리 전에 변형을 부여하지 않고 예민화열사이클과 동시에 부가한 응력에 의해서도 결정립 크기에 변화가 생겨 입계부식에 영향을 미칠 수 있다는 일부의 연구 ⑷ 도 있어 Cr 고갈 기구만을 적용시켜 입계부식의 증가 현상을 전부 설명하기는 다소 무리가 있는 것으로 생각되었다. 따라서 부가응력에 따른 결정립 크기의 변화 요인도 아울러 조사하여 보았다. Fig.
  • 온도의 측정을 위해 우선 직경 10mm의봉재를 재현 장치에 적합한 크기로 절단하여 장착하고, 퍼커션 용접기로 CA 열전대를 시험편 중앙부에 부착시켰다. 또 예민화 온도에서의 유지 시간은 단시간의 영향을 알아보기 위하여 2. 30, 60, 300초의 4가지로 각각 변화시켰으며, 또 예민화온도까지의 가열 속도는 모든 열사이클 시험에서 20℃/sec로 일정하게 하였고.
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참고문헌 (11)

  1. Nobuo Fukutome, 'Effect of Thermal Cycles on Corrosion Resistance in a Type of 304 Stainless Steel(Report 2)', Journal of JWS, Vol. 33, No. 9, pp. 47-54, 1964 

  2. H. C. Choe, K. T. Moon and K. H. Kim, 'Effect of Heat Treatment on Intergranular Corrosion of AISI 304 Stainless Steel', J. Corros Sci. Soc. of Korea, Vol. 21, No .4, Dec., pp. 239-248, 1992 

  3. P. Chung and S. Szklarska-Smialowska, 'The Effect of Heat Treatment on the Degree of Sensitization of Type 304 Stainless Steel', Corrosion-NACE, Vol. 37, No. 1, January, pp. 39-50, 1981 

  4. Koichi Uesaki, Koya Kora et al., 'Effect of Thermal Cycle and Corrosion Resistance in SUS 304 Stainless Steels', Journal of JWS, Vol. 43, No. 7, pp. 56-67, 1974 

  5. T. M. Devine, 'The Mechanism of Sensitization of Austenitic Stainless Steel', Corrosion Science, Vol. 30, No. 2/3, pp. 135-151, 1990 

  6. P. Aaltonen, I. Aho-Mantila and H. Hanninen, 'Electrochemical Methods for Testing the Intergranular Corrosion Susceptibility of Stainless Steels', Corrosion Science, Vol. 23, No. 4, pp. 431-440, 1983 

  7. 新日本製鐵 株式會社, 'ステソレス鋼 技術 デ-タ集', pp. 143-336, 昭和 57年 

  8. 長谷川正義, '스테인리스鋼便覽', VII 선택과 응용, 世和, pp. 979-1049, 1992 

  9. H. P. .Kim, S. S. Hwang, C. K. Rhee, K. M. Kim and J. S. Kim, 'A Review of Sensitization of Stainless Steel', J. Corros Sci. Soc. of Korea, Vol. 27, No. 1, pp. 52-64, 1998 

  10. A. H. Advani, L. E. Murr et al., 'Mechanism of Deformation-Induced Grain Boundary Chromium Depletion (Sensitization) Development in Type 316 Stainless Steel', Metallurgical Transactions A, Vol. 22A, December, pp. 2917-2934, 1991 

  11. Y. H. Kim, D. Y. Ryoo and Y. D. Lee, 'Effect of Grain Size on the Intergranular corrosion property of type 304 Stainless Steel', J. Corros Sci. Soc. of Korea, Vol. 21, No. 2, pp. 111-119, 1992 

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