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유한요소법을 이용한 박판 맞대기 용접부 잔류응력 및 균열 해석
Welding Residual Stress Determination and Crack Analysis in Butt-Welded Thin-Walled Plate by Finite-Element Method 원문보기

大韓機械學會論文集. Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers. A. A, v.34 no.5=no.296, 2010년, pp.589 - 596  

심광보 (고려대학교 기계공학과) ,  배홍열 (고려대학교 기계공학과) ,  전준영 (고려대학교 기계공학과) ,  송태광 (고려대학교 기계공학과) ,  김윤재 (고려대학교 기계공학과)

초록
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본 논문은 박판 맞대기 용접부 잔류응력을 3 차원 유한 요소법을 이용해서 모사하였다. 경계조건이 잔류응력에 미치는 영향을 연구하기 위해 다양한 경계조건이 고려되었으며, 예측된 용접 잔류응력은 기존 문헌의 내용과 비교 검증하였으며, 본 연구의 결과는 박판 용접부 균열에 발생하는 잔류응력의 영향을 해석하는데 사용될 것이다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, we calculate the welding residual stresses for a butt-welded thin-walled plate by carrying out three-dimensional finite-element analyses. To study the effect of mechanical boundary conditions on the welding residual stresses, various boundary conditions are considered. The welding res...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 박판(thin section)의 한방향 용접(single pass welding)에 대한 예측 모델링을 제시함으로서 잘못된 디자인(design)이나 설계에 의한 작업 오류로 발생하는 실제적인 손실 비용을 최소화할 수 있도록 하기 위해서 ABAQUS 를 이용하여 두께 4mm 인 박판의 한 방향 용접을 모사하였고, 그 결과 본 연구의 결론은 다음과 같다.
  • 그러나, 이러한 실험을 진행하기 위해서는 많은 시간과 비용이 소모되는 바 이러한 단점을 보완하기 위해서 다양한 방법의 시뮬레이션이 진행되고 있다. 본 연구에서는 실제 실험을 진행하지 않고도 실제 용접에서 발생할 수 있는 잔류응력을 예측할 수 있는 박판용접(thin section weld)을 모사할 수 있는 모델링 기법을 제시하고자 한다. 이를 위해서 2D 와 3D 모델링을 통해서 박판용접(thin section weld)을 모사하였으며, 다양한 경계조건을 적용하여 이에 따른 잔류응력 값들을 비교하였다.

가설 설정

  • 금번 연구에 사용된 재료 물성은 Fig. 2,3 과 같으며, 해석상 편의를 위해서 용접재와 모재를 동일한 재료인 DH36 steel 로 가정하여 해석을 진행하였다. 모델링은 500mm x 250mm 의 서로 다른 모재의 맞대기 용접을 모사하였으며, 용접시 두 모재간의 간격은 4mm 로 지정하여 모델링 진행하였다.
  • 기계적 해석을 수행하기 위한 재료 물성 또한 Fig. 2 에 나타나 있으며, 모재와 용접재는 동일한 DH36 강(steel)을 가정하여 해석 진행하였다. 해석에 적용된 철판(plate)의 두께 4mm 로 얇아서 보다 큰 변형이 발생하여 해석 오류발생 가능성이 있어 ABAQUS 상의 비선형 기하학 해석(NLGEOM) 방식을 적용하여 철판(plate)의 큰 변형을 감안하여 해석을 진행하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
열해석을 위해 필요한 재료 물성은 무엇인가? 열해석을 위한 재료 물성들은 재료의 열전도, 비열, 잠열, 밀도 등이 필요하며, 이들에 대한 값들은 Fig. 2에잘 나타나 있다.
연료의 효율성 및 속도 증가를 위해 요구되는 것은 무엇인가? 이러한 상황에서 최근에 선박과 같은 구조물에서 연료의 효율성 및 속도 증가를 위해서 선박의 전체적인 무게를 감소시키려고 하고 있으며, 이러한 요구는 사용되어지는 철판(panel)의 두께를 점점 얇아지도록 만들고 있는 상황이다.
연료의 효율성 및 속도 증가를 위해 철찬의 두께를 얇아지게 만드는 상황으로 인해 나타나는 문제는 문엇인가? 이러한 현실에서 잘못된 설계로 인해서 얇은 철판(panel)들의 맞대기 용접을 진행하여 접합함에 있어서 용접 진행간 발생하는 열 응력에 의해서과도한 변형이 일어나며, 이를 보정하기 위해서 막대한 수선비용을 초래하는 경우가 발생하고 있다. 이러한 문제들을 사전에 예방하기 위해서는 다양한 용접재, 용접방법에 대한 실험을 통해서 올바른 설계가 진행되어야만 한다.
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참고문헌 (14)

  1. British Energy Generation Ltd., 2007 “R6: Assessment of the Integrity of Structures Containing Defects,” Revision 4. 

  2. ABAQUS, 2007, “ABAQUS Standard/User’s Manual, Version 6.7,” ABAQUS, Inc. 

  3. Tsunori, M., Dye, D., Davies, C. M. and Nikbin, K. M., 2008, “Numerical Modelling of Residual Stress and Disrottion in Welded Thin Steel Plates,” ASME PVP Conference, PVP2008-61170. 

  4. Song, T. K., Bae, H. Y., Chun, Y. B., Oh, C. Y., Kim, Y. J., Lee, K. S. and Park, C. Y., 2008, “Estimation of Residual Stress Distribution for Pressurizer Nozzle of Kori Nuclear Power Plant Considering Safe End,” Trans. of the KSME(A), Vol.32, No. 8, pp. 668-677. 

  5. Song, T.K., Bae, H.Y., Kim, Y.J., Lee, K.S. and Park, C.Y., 2008, “Sensitivity Analyses of Finite Element Method for Estimating Residual Stress of Dissimilar Metal Multi-Pass Welding,” Trans. of the KSME(A), Vol. 32, No. 9, pp.770-781. 

  6. Kim, Y.J., Shim, D.J., Nikbin, K., Kim, Y.J., Hwang, S.S. and Kim, J.S., 2003, “Finite Element Based Plastic Limit Loads for Pipes with Part-Through Surface Cracks Under Combined Loading,” Int J. of Pres. Ves. and Pip., Vol. 80, pp.527-540. 

  7. Rui Wang, Jianxun Zhang, Hisashi Serizawa and Hidekazu Murakawa, 2009, “Study of Welding Inherent Deformations in Thin Plates Based on Finite Element Analysis Using Interactive Substructure Method,” Elsevier Ltd. 

  8. Davies, C. M., Beres, M., Hughes, D., Dye, D. and Nikbin, K. M. 2009, “The Influence of Geometric and Welding Parameters on Residual Stress in Thin Welded Steel Structures,” ASME PVP conference, PVP2009-77181. 

  9. Davies, C. M., Wimpory, R. C., Dye, D. and Nikbin., K. M., 2008, “The Effects of Plate Dimensions on Residual Stresses in Welded Thin Steel Plates,” ASME PVP conference, PVP2008-61200. 

  10. Dean Denga, Wei Liang and Hidekazu Murakawa, 2006, “Determination of Welding Deformation in Fillet-Welded Joint by Means of Numerical Simulation and Comparison with Experimental Measurements,” Elsevier B.V. 

  11. Yu LUO, Hidekazu MURAKAWA and Yukio UEDA, “Prediction of Welding Deformation and Residual Stress by Elastic FEM Based on Inherent Strain(Report 1).JWRI 

  12. Davies, C. M., Beres, M., Hughes, D., Dye, D., Nikbin, Wimpory, K. M., R. C., Lightfoot, M. P., Oliver, E., O’Dowd, N. P. and Bruce., G. J., 2007, “The Effect of Residual Stress and Microstructure on Distortion in Thin Welded Steel Plates,” ASME PVP Conference, PVP2007-26193. 

  13. TSAI, C. L., PARK, S. C. and CHENG., W. T., 1999, “Welding Distortion of a Thin-Plate Panel Structure,” Welding Research Supplement, pp. 156-165. 

  14. Choong-Gi Kim, Jae-Woong Kim and Ki-Chul Kim, 2007, “A Study on the Distortin of a Thin Plate Panel by Laser Welding,” Journal of KWJS. Vol.25. No. 1, Feb.2007. 

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