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[국내논문] 입열량에 따른 FCAW용접부 파괴인성에 미치는 미세조직의 영향
Evaluation of Fracture Toughness and Microstructure on FCA Weldment According to Heat Input 원문보기

大韓溶接·接合學會誌 = Journal of the Korean Welding and Joining Society, v.26 no.3, 2008년, pp.51 - 60  

신용택 (삼성중공업 산업기술연구소) ,  강성원 (부산대학교 조선해양공학과) ,  김명현 (부산대학교 조선해양공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This paper is to evaluate fracture characteristics of API 2W Gr.50 TMCP steel weldment typically applied for offshore structures, with the focus on the influence of heat input arising from flux cored arc welding. Based on the results and insights developed from this study, it is found that the tough...

주제어

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문제 정의

  • 그러나, CTOD에 미치는 미세조직의 Pvalue가 충격인성에 비하여 높은 수치를 보인데, 이는 이들 조직이 CTOD에는 상대적으로 영향력이 떨어짐을 의미한다. 따라서, 본 연구에서는 M-A조직이 용접부 파괴 인성에 어떠한 영향을 미치는지 좀 더 고찰하였다. 지금까지 M-A에 대한 대부분의 연구는 열영향부를 중심으로 이루어졌으며 용착금속부에 대한 연구는 충분하지 않은 상태이다'&
  • 본 연구에서는 해양구조용 강재로 널리 사용되고 있는 API 2W Gr.50강재에 대하여 현업에서 활용 가능 한모든 범위의 용접조건으로 플럭스코어드 아크용접 (Flux Cored Arc Welding: 이하 FCAW)을 수행하고, 용접 입 열량의 변화에 따른 파괴인성의 변화와 인성에 미치는 주요 요인의 영향을 파악해 보고자 하였다.
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참고문헌 (19)

  1. A.G. Glover, J.T. McGrath, M.J. Tinkler and G.C. Weatherly : The Influence of Cooling Rate and Composition on Weld Metal Microstructures in a C/Mn and a HSLA steel, Welding Journal, 56-9 (1977), 267s-273s 

  2. N.J. Smith, J.T. Mcgrath, J.A. Gianetto and R.F. Orr : Microstructure/Mechanical Property Relationship of Submerged Arc Welds in HSLA 80 Steel, Welding Journal, 68-3(1989), 112s-120s 

  3. J.T. McGrath and J.A. Gianetto : Some Factors Affecting the Notch Toughness Properties of High Strength HY80 Weldments, Canadian Metallurgical Quarterly, 25-4(1987), 349-356 

  4. G.M. Evans : The Effect of Nickel on Microstructure and Properties of C-Mn all Weld Metal Deposits, Welding Research Abroad, 41(1991), 70-83 

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  8. Y.T. Shin, S.W. Kang and H.W. Lee: Fractrue Characteristics of TMCP and QT Steel Weldments with respect to Crack Length, Materias Science and Engineering A434(2006), 365-371 

  9. M.G. Dawes : Fracture Control in High Yield Strength Weldments, Welding Research Supplement, 53 (1974), 369-378 

  10. Y. Sakai, K. Tamanoi and N. Ogura : Application of Tanh Curve Fit Analysis to Fracture Toughness Data of Japanese, Nuclear Engineering and Design, 115(1989), 31-39 

  11. N.A. Fleck, O. Grong, G.R. Edwards and D.K. Matlock : The role of Filler Metal Wire and Flux Composition in Submerged Arc Weld Metal Transformation Kinetics, Welding Journal, 65-5 (1986), 113s-121s 

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  13. S. Matsuda : Toughness and Effective Grain Size in Heat Treated Low Alloy High Strength Steels, Proceeding of Toward Improve Ductility and Toughness(1971), 45-66 

  14. D.J. Abson and R.J. Pargeter : Factors Influencing As-deposited Strength, Microstructure and Toughness of Manual Metal and Arc Welds Suitable for C-Mn Steel Fabrications, International Metal Reviews, 31(1986), 141-194 

  15. R.A. Farrar and P.L. Harrison : Acicular Ferrite in Carbon Manganese Weld Metals: An Overview, Journal of Materials Science, 22-11(1987), 3812-3820 

  16. H. Okada : Effects of M-A Constituents on Fracture Behaviour of Weld HAZs: Deterioration and Improvement of HAZ Toughness in 780 and 980 MPa Class HSLA Steels Welded with High Heat Input(5th report), Welding International, 9-8 (1995), 621-628 

  17. C.L. Davis and J.E. King : Effect of Cooling Rate on Intercritically Reheated Microstructure and Toughness in High Strength Low Alloy Steel, Materials Science and Technology, 9(1993), 8-15 

  18. J.H. Chen, Y. Kikuta, T. Araki and M. Yoneda : Micro-Fracture Behaviour Induced by M-A Constituent (Island Martensite) in Simulated Welding Heat Affected Zone of HT80 High Strength Low Alloyed Steel, Acta Metallurgica, 32-10(1984), 1779-1788 

  19. H. Ikawa : Effect of Martensite-Austenite Constituents of HAZ Toughness of High Strength Steel, International Institute of Welding, IX-1156- 80 (1980) 

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