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Equal Channel Angular Pressing 가공 중 소성 변형에 미치는 재료의 초기 형상 효과
Preform Effect on the Plastic Deformation Behavior of Workpieces in Equal Channel Angular Pressing 원문보기

소성가공 = Transactions of materials processing : Journal of the Korean society for technology of plastics, v.15 no.5 = no.86, 2006년, pp.382 - 386  

윤승채 (충남대학교 대학원 나노공학부) ,  서민홍 (POSCO 기술연구소) ,  김형섭 (충남대학교 나노공학부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Preform design is an effective means of achieving the homogeneous deformation of workpiece materials and decreased load in metal forming. However, this approach has not been applied to equal channel angula. pressing (ECAP). In this paper, plastic deformation behavior of workpieces having four differ...

주제어

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문제 정의

  • 본 연구를 통해 재료의 초기 형상이 ECAP 가공 중에 미치는 영향에 대해 유한요소법을 사용하여 고찰하였다. 초기에 각각의 4가지 형상을 갖는 재료에 대해 ECAP 가공 중에 나타나는 변형률과 하중 곡선을 통해 소성변형 특성을 확인할 수 있 었는더], 초기 형상이 주변형 대 영역을 채우고 있는 정도에 따라서 국부적 변형 영역과 하중 증가 대한 정도를 예측할 수 있었으며, 최대 하중은 Type 1 > Type 2 > Type 3 > Type 4 순임을 나타날 뿐만 아니라 가공 시작 하중은 금형과 재료의 접촉 정도에 따라 결정되는 것임을 확인할 수 있었다.

가설 설정

  • Type 1의 경우는 가장 일반적으로 사용되는 형태이며, Type 4는 Kim 등 [11] 이 제안한 초기 형 상으로 재료 앞부분이 약 45。의 각 (Fillet 10mm)을 이루며 날카롭게 절단되어 있고, Type 2와 Type 3은 각각 초기 시편의 모서리 곡률반경을 6mm (round를 이루는 각 ~40°)와 9mm(~70°)로 가공한 형상이다. 유한요소법을 이용한 ECAP 가공공정의 계산은 두께 방향 변형률이 0인 평면변형 상태를 가정하였고, 시편의 크기는 10x10×60mm2 로 고려하였다. 사용된 금형은 각각 모서리각 Ψ=0°, 통로 각 Φ=90。의 각을 이루고 있다.
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참고문헌 (19)

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  9. R. Z. Valiev, 2006, Some new trends in SPD processing for fabrication of bulk nanostructrued materials, Mater. Sci. Forum, Vol. 503-504, pp. 3-10 

  10. R. Yuan, T. D. Burleigh, 2004, Materials Science & Technology Vol. II, AIST/TMS Proceedings, TMS, New Orleans, 431 

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  12. D. Yamagichi, Z. Hoita, M. Nemoto, T. G. Langdon, 1999, Significance of adiabatic heating in equal channel angular pressing, Scripta Mater., Vol. 41, pp. 791-796 

  13. H. S. Kim, 2001, Prediction of temperature rise in equal channel angular pressing, Mater. Trans. Vol. 42, pp. 536-538 

  14. H. S. Kim, M. H. Seo, S. I. Hong, 2000, On the die corner gap formation in equal channel angular pressing, Mater. Sci. Eng. A, Vol. 291, pp. 86-90 

  15. H. S. Kim, 2001, Finite element analysis of equal channel angular pressing using a round corner die, Mater. Sci. Eng. A, Vol. 315, pp. 122-128 

  16. B. S. Moon, H. S. Kim, S. I. Hong, 2002, Plastic flow and deformation homogeneity of 6061 Al during equal channel angular pressing, Scripta Mater., Vol. 46, pp. 131-136 

  17. H. S. Kim, 2002, Evaluation of strainrate during equal channel angular pressing, J. Mater. Res. Vol. 17, pp. 172-179 

  18. H. S. Kim, 2002, Finite element analysis of deformation behaviour of metals during equal channel multi-angular pressing, Mater. Sci. Eng. A, Vol. 328, pp. 317-323 

  19. Y. Estrin, L. S. Toth, A. Molinari and Y. Brechet, 1998, A dislocation based model for all hardening stages in large strain deformation, Acta Mater., Vol. 46, pp. 5509-5522 

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