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벌크 비정질 금속 봉재 및 튜브재의 마찰접합 특성
Characteristics of Friction Welding of Bulk Metallic Glass Rods and Tubes 원문보기

大韓機械學會論文集. Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers. A. A, v.33 no.7 = no.286, 2009년, pp.687 - 692  

신형섭 (안동대학교 기계공학부) ,  박정수 (안동대학교 대학원 기계설계공학과) ,  정윤철 (안동대학교 대학원 기계설계공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The friction welding of Zr-based bulk metallic glass (BMG) rods and tubes to similar BMGs, and to crystalline metals were performed. An infrared thermal imager (FLIR-Thermal Cam SC-2000) was used to measure the temperature distribution at joining interface of the specimens during friction welding. A...

주제어

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문제 정의

  • 그러나 BMG튜브재의 마찰접합에 대하여 거의 보고되어 있지 않은 것이 현실이다. 따라서 본 연구에서는 BMG의 사이즈 한계 해결, 가공성 향상 및 적용분야 확대를 위하여, Zr-기 BMG 봉재의 동종재간 및 결정질 금속과의 이종 마찰접합을 시도하였고, 그 결과를 바탕으로 BMG 튜브재에 대하여 동종 및 이종재간 마찰접합을 실시하여 그 특성을 조사하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
아몰퍼스 또는 비정질 구조는 어떤 구조를 의미하는가? 물질을 구성하는 원자는 열역학적 안정 상태에서는 그 물질 특유의 기본격자인 결정형으로 배열되어 있다. 그러나 벌크비정질금속(bulk metallic glass; BMG)은 결정질 재료(crystalline materials)와는 달리 장 범위에 걸쳐 불규칙적인 원자구조를 가지고 있어, 이러한 경우를 아몰퍼스(amorphous) 또는 비정질 구조라고 한다. 결정질 재료는 원자 구조가 주기적이면서 장 범위에 걸쳐 규칙적이며 반복적인 배열을 나타내고 결정립계가 존재함과 동시에, 전위와 같은 초기결함을 갖고 있어서, 전위의 이동이 변형의 근원이 됨과 동시에 강도 저하의 원인도 된다.
아몰퍼스 구조의 특징은? 결정질 재료는 원자 구조가 주기적이면서 장 범위에 걸쳐 규칙적이며 반복적인 배열을 나타내고 결정립계가 존재함과 동시에, 전위와 같은 초기결함을 갖고 있어서, 전위의 이동이 변형의 근원이 됨과 동시에 강도 저하의 원인도 된다. 그에 반해 아몰퍼스 구조는 원자의 불규칙한 배열에 따른 자유체적(free volume)이 존재하고 이들의 연결, 합체에 의한 보이드(voids) 및 전단띠 형성에 기인하는 불균일 변형 기구를 나타내는 것이 특징이다. 또한 BMG 는 일반 결정질 금속에서는 나타나지 않는 열적 특성인, 유리천이온도(glass transition temperature; Tg) 및 결정화온도(crystallization temperature; Tx)를 갖는 것이 특징이다.
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참고문헌 (13)

  1. Inoue, A., 2000, 'Stabilization of Metallic Supercooled Liquid and Bulk Amorphous Alloys,' Acta Mater, Vol. 48, pp. 279-306 

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  3. Nieh, T. G., Wadsworth, J., Liu, C. T., Ohkubo, T. and Hirotsu, Y., 2001, 'Plasticity and Structural Instability in a Bulk Metallic Glass Deformed in the Supercooled Liquid Region,' Acta Mater., Vol. 49, pp. 2887-2896 

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  7. Kawamura, Y. and Ohno, Y., 2001, 'Spark Welding of $Zr_{55}Al_{10}Ni_5Cu_{30}$ Bulk Metallic Glasses Using Glasses,' Script. Mater., Vol. 45, pp. 127-132 

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  9. Kim, J. H., Lee, C. H., Lee, D. M., Sun, J. H., Shin, S. Y. and Bae, J. C., 2007, 'Pulsed Nd:YAG Laser Welding of $Cu_{54}Ni_6Zr_{22}Ti_{18}$ Bulk Metallic Glass,' Mater. Sci. Eng., Vol. 449-451, pp. 872-875 

  10. Shin, H. S., Jeong, Y. J., Choi, H. Y., Kato, H. and Inoue, A., 2007, 'Joining of Zr-Based Bulk Metallic Glasses Using the Friction Welding Method,'J. Alloy Compound, Vol. 434-435, pp. 102-105 

  11. Shin, H. S., Park, J. S., Jung, Y. C., Ahn, J. H., Yokoyama, Y. and Inoue, A., 2008, 'Similar and Dissimilar Friction Welding of Zr-Cu-Al Bulk Glassy Alloys,' J. Alloy compound, doi:10.1016/j.jallcom.2008.07.231 

  12. Yokoyama, Y., Inoue, H., Fukaura, K. and Inoue, A., 2002, 'Relationship Between The Liquidus Surface and Structures of Zr-Cu-Al Amorphous Alloys,' Mater. Trans, Vol. 43, pp. 575-579 

  13. Gwak, D. Y., 2007, 'LabVIEW,' Ohm, pp. 335-339 

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