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Ti-6Al-4V 합금의 전자빔 및 레이저용접 특성
Yb:YAG Laser and Electron Beam Welding of Ti-6Al-4V Alloy 원문보기

大韓溶接·接合學會誌 = Journal of the Korean Welding and Joining Society, v.29 no.6, 2011년, pp.4 - 8  

안영남 (한국생산기술연구원 용접.접합연구그룹) ,  김철희 (한국생산기술연구원 용접.접합연구그룹)

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문제 정의

  • 본 기술보고에서는 Ti합금 중 α+β형 합금으로 용접성과 성형성이 양호한 Ti-6Al-4V합금에 전자빔용접과 Yb:YAG 레이저용접을 적용하여 맞대기 및 겹치기 용접을 수행하고 용접부의 특성을 평가한 결과를 소개하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
Ti합금 용접 시 고밀도에너지용접기법은 아크용접에 비해 어떤 장점이 있는가?  Ti합금의 용접에는 GTAW, GMAW 및 플라즈마용접과 같은 아크용접기법과 전자빔 용접 및 레이저용접과 같은 고밀도에너지용접기법들이 이용된다. 아크용접에 비해 고밀도에너지 용접기법은 깊은 용입과 좁은 비드 형성이 가능하여 용접변형을 줄이면서도 높은 용접강도를 얻을 수 있다2).
Ti합금의 장점은 무엇인가? Ti합금은 경금속이나 비강도가 높고 우수한 내식성을 가지고 있어 각종 플랜트, 항공기부품재료 등 다양한 산업에 이용되고 있다. 그러나 Ti합금은 상온에서 안정된 산화피막에 의해 부식이 방지되지만 600℃이상의 고온에서는 반응성이 매우 높아 산화 및 용접부 내 기공 등의 문제가 발생한다1).
Ti합금의 단점은 무엇인가? Ti합금은 경금속이나 비강도가 높고 우수한 내식성을 가지고 있어 각종 플랜트, 항공기부품재료 등 다양한 산업에 이용되고 있다. 그러나 Ti합금은 상온에서 안정된 산화피막에 의해 부식이 방지되지만 600℃이상의 고온에서는 반응성이 매우 높아 산화 및 용접부 내 기공 등의 문제가 발생한다1).
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참고문헌 (6)

  1. 대한용접학회편: 용접.접합편람, 1998, 278-280 (in Korean) 

  2. ASM International: ASM Handbook - Vol. 6: Welding, Brazing and Soldering, 1993, 783-786 

  3. J. Mazumder and W. M. Steen: Welding of Ti-6Al-4V by a Continuous Wave $CO_2$ Laser, Metal Construction, 12-9 (1980), 423-427 

  4. J. Mazumder and W. M. Steen: Microstructure and Mechanical Properties of Laser Welded Titanium 6Al-4V, Metallurgical Transactions A, 31A-5 (1982), 865-871 

  5. P. E. Denney and E. A. Metzbower: Laser Beam Welding of Titanium, Welding Journal, 68-8 (1989), 342s-346s 

  6. J. P. Bergmann: Mechanical Behaviour of Overlap Joint of Titanium, Science and Technology of Welding and Joining, 10-1 (2005), 50-60 

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