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스파크 플라스마 소결공정의 전산모사(2부 : 해석)
Computer aided simulation of spark plasma sintering process (Part 2 : analysis) 원문보기

한국결정성장학회지 = Journal of the Korean crystal growth and crystal technology, v.16 no.1, 2006년, pp.43 - 48  

금영탁 (한양대학교 기계공학부) ,  정상철 (한양대학교 일반대학원 정밀기계공학과) ,  전종훈 (한양대학교 일반대학원 정밀기계공학과)

초록
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본 2부의 연구에서는 스파크 플라스마 소결의 온도분포, 상대밀도, 입자성장을 해석 하기 위하여 1부 연구의 시뮬레이션 이론을 바탕으로 스파크 플라스마 소결공정을 유한요소법(FEM)과 몬테카를로법(MCM)으로 전산모사하고 실험치와 비교한다. 전산모사를 통하여 소결체의 소결온도가 높을수록 입자성장이 커지고 밀도가 높아져 기계적 성질이 향상되고, 고상 소결에서 몬테카르로 단계가 증가할 수록 기공의 감소와 입자크기의 증대함을 보여 준다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this Part 2, the grain growth processes of $Al_2O_3$ ceramics is numerically simulated using Monte Carlo method (MCM) and finite element method (FEM) and the pore sizes are analyzed. As the green ceramics whose thermal conductivities in high temperatures are generally low are sintered ...

주제어

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  • 1) 격자 배열에 필요한 입자의 개수만큼의 핵을 지정한다. 핵은 초기 난구에 의해 랜덤하게 선택된 격자점에 결정 방위를 의미하는 숫자를 지정하는 것이다.
  • 3) 선택된 격자점에는 최근 접 거리에 있는 핵의 방위와 동일한 숫자를 지정한다. 동일거리 내에 2개 이상의 핵이 존재하더라도 그 격자점에 지정되는 방위는 먼저 조사된 격자배열의 방향을 따른다.
  • 4) 다이의 하형과의 접촉부는 고정시키고 상형과의 접촉부에는 압력을 작용시키는 경계조건을 부여한다.
  • 4) 모든 격자점에 방위가 지정되도록 같은 조작을 반 복한다.
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참고문헌 (11)

  1. L. Gao, J.S. Hong, H. Miyamoto and S.D.D.L. Torre, 'Bending strength and microstructure of $Al_2O_3$ ceramics densified by spark plasma sintering', Journal of European Ceramic Society 20 (2000) 2149 

  2. S. Hoshii, A. Kojima and M. Goto, 'Rapid baking of graphite powders by the spark plasma sintering method', Letters to the editor/Carbon 38 (2000) 1879 

  3. Y.W. Gu, N.H. Loh, K.A. Khor, S.B. Tor and P. Cheang, 'Spark palsma sintering of hydroxyapatite powders', Biomaterials 23 (2002) 37 

  4. S.W. Wang, L.D. Chen and T. Hirai, 'Densification of $Al_2O_3$ powder using spark plasma sintering', J. Mater. Res. 15(4) (2000) 

  5. Paulette Clancy, Steven W Levine and James R. Engstrom, 'A kinetic Monte Carlo study of the growth of Si on Si(100) at varying angles of incident deposition', Surface Science 401 (1998) 112 

  6. N. Rajmohan and J.A. Szpunar, 'Monte-Carlo simulation of Gross texture development in silicon steel in the presence of MnS particles', Materials Science and Engineering A 289 (2000) 99 

  7. R. Chakarova, D.E. Oner, I. Zoric and B. Kasemo, 'Monte Carlo simulation of initial Al(111) oxidation', Surface Science 472 (2001) 63 

  8. Yunus A. Cengel, Heat Transfer, McGraw-Hill (1999) 

  9. Daryl L. Logan, 'A first course in the finite element method', third edition, Thomson Learning (1993) 

  10. P.P. Incropera and D.P. Dewitt, 'Introduction to heat transfer', Second Edition, John Wiley & Sons, Inc.(1990) 

  11. Randall M. German, 'Sintering theory and practice', John Wiley & Sons, Inc. (1996) 

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