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[국내논문] 마르텐사이트와 오스테나이트의 2상 조직을 갖는 고 Mn 오스테나이트계 스테인리스강의 인장성질
Tensile Properties of High Mn Austenitic Stainless Steel with Two Phases of Martensite and Austenite 원문보기

韓國海洋工學會誌 = Journal of ocean engineering and technology, v.27 no.4 = no.113, 2013년, pp.9 - 13  

김영화 (부경대학교 금속공학과) ,  강창룡 (부경대학교 금속공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The tensile properties of high manganese austenitic stainless steel with the two phase structures of deformation-induced martensite and reversed austenite were studied. Reversed austenite with an ultra-fine grain size of less than $0.3{\mu}m$ was obtained by reversion treatment. The two p...

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문제 정의

  • 따라서 본 연구는 고 Mn 오스테나이트계 스테인리스강을 사용하여 가공에 의해 오스테나이트 조직을 마르텐사이트로 변태 시킨 다음 이를 온도와 시간을 달리하는 어닐링 처리에 의해 마르텐사이트와 오스테나이트가 함께 존재하는 2상 조직의 강으로 만든 다음 인장특성을 조사하였다.
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핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
오스테나이트계 스테인리스강의 문제점은? 오스테나이트계 스테인리스강은 내식성, 가공성 등이 우수하여 여러 산업분야에서 사용되고 있는 강이다. 그러나 항복강도가 낮아 내식성과 강도가 동시에 요구되는 해양 및 화학 플랜트 등과 같은 산업분야의 구조재로서는 다양하게 사용되지 못하고 있다. 때문에 강도를 향상할 수 있는 적절한 방법이 강구되어야할 필요성이 있다.
오스테나이트계 스테인리스강의 강도를 높이는 방법 중 가장 이상적인 것은? 이러한 강에서 강도를 높일 수 있는 방법은 오스테나이트를 가공에 의해 마르텐사이트로 변태시킨 후 어닐링처리 하여 미세립 오스테나이트로 역변태시켜 강인화 하는 것이 가장 이상적인 방법이라 판단된다(Kang and Hur, 2012; Kim et al, 1995b; Bhandarkar et al, 1972; Lee and Kwon, 1993). 또한 이러한 강의 수요를 더욱더 확대하고, 사용안정성을 확보하기 위해서는 가공에 의해 생성된 마르텐사이트(이하 가공유기 마르텐사이트라함) 를 전부 오스테나이트로 역변태 시키지 않고 일부 잔류시켜 2상 조직의 강으로 만들어 강도와 연신율의 우수한 조합을 얻는 것도 한 방법이라 판단된다.
오스테나이트계 스테인리스강의 장점은? 오스테나이트계 스테인리스강은 내식성, 가공성 등이 우수하여 여러 산업분야에서 사용되고 있는 강이다. 그러나 항복강도가 낮아 내식성과 강도가 동시에 요구되는 해양 및 화학 플랜트 등과 같은 산업분야의 구조재로서는 다양하게 사용되지 못하고 있다.
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참고문헌 (9)

  1. Bhandarkar, D., Zackzy, V.F., Paker, Z.R., 1972. Stability and Mechanical Properties of Some Metastable Austenitic Steel. Metallurgical Trans., 3, 2619-2631. 

  2. Kang, C.Y., Hur, T.Y., Kim, Y.H., Koo, C.J., Han, H.S., Lee, S.H., 2012. Effect of Deformation Temperature on chanical Properties of High Manganese Austenitic Stainless Steel. Journal of Ocean Engineering and Technology, 26(3), 55-60 

  3. Jee, K.K., Han, J.H., Jang, W.Y., 2004. Measurement of Volume Fraction of $\varepsilon$ Martensite in Fe-Mn Based Alloys. Material Science and Engineering A 378, 319-322. 

  4. Kang, C.Y., Hur, T.Y., 2012. Effect of Reverse Transformation on the Mechanical Properties of High Manganease Austenitic Stainless Steel. Korean J. Met. & Mater., 50(6), 413-418. 

  5. Kim, Y.H., Ahn, Y.S., Jeong, H.Y., Kang, C.Y., Jeong, B.H., Kim, C.G., 1995a. Mechanical Properties of Ultrafine Grain $({\alpha}^'+{\gamma})$ Two Phase Stainless Steel. Journal of the Inst. of Met. & Mater., 33(1), 42-48. 

  6. Kim, Y.H., Ahn, Y.S., Jeong, H.Y., Kang, C.Y., Jeong, B.H., Kim, C.G., 1995b. Strength of Metastable Austenite Stainless Steels by Reversion Treatment. Journal of the Inst. of Met. & Mater., 33(11), 1431-1437. 

  7. Lee, Y.K., Kwon, O.J., 1993. Effect of Alloying Elements on the ${\alpha}^'/{\gamma}$ Rever Transformation of Fe-Cr-Ni Steel.. Journal of the Inst. of Met. & Mater., 33(11), 1317-1326. 

  8. Mehl, R.F., 1948. Recrystallization, in Metals Handbook. American Society for Metal, Metal Park, Ohio 

  9. Nohara, K., Ono, Y., Ohashi, N., 1977. Composition and Grain Size Dependencies of Strain-induced Martensite Transformation in Meta Austenitic Stainless Steels. Iron and Steel, 63(5), 212-222. 

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