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선박·해양 구조물용 YS 460 MPa 강재의 용접금속 특성에 미치는 PWHT의 영향
Effects of PWHT on Weld Metal Properties of YS 460 MPa Steels for Ship and Offshore Structures 원문보기

Journal of welding and joining = 대한용접·접합학회지, v.32 no.4, 2014년, pp.75 - 79  

강창룡 (부경대학교 금속공학과) ,  정상훈 (조선선재(주) 기술연구소)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This paper has an aim to study the effect of PWHT(for 140min. at $600^{\circ}C$) on FCAW weld metal properties (tensile, charpy impact and CTOD value) of YS 460 MPa steels for ship and offshore structures. On the basis of these study, it was found that strength was decreased and elongatio...

주제어

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문제 정의

  • 따라서, 본 연구는 최근 조선․해양 구조물에 적용되고 있는 YS 460 MPa 강재 용접금속의 기계적 성질 및 인성 등에 미치는 PWHT의 영향을 조사하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
CTOD는 무엇을 평가하는가? 한편, 해양구조물의 건조 시 용접부의 인성 평가의 기준으로 충격인성 뿐만 아니라 사용 온도에서 균열에 대한 저항성을 평가하는 CTOD(Crack Tip Opening Displacement)를 요구하는 경우가 많아지고 있다8). 그러나 대부분의 선급 규칙에서는 PWHT를 실시하는 경우 CTOD 값을 추가로 요구하지 않기 때문에 PWHT가 파괴인성에[미치는 영향에 대한 연구는 많이 수행되지 않아 크게 부족한 실정이다.
강재의 강도와 구조물의 사용환경 등에 따라 용접구조물에 대해 후열처리를 요구하는 경우가 많아지는 이유는 무엇인가? 최근 선박 및 해양구조물 등의 건조 시 높은 안전성과 신뢰성 확보를 위해 강재의 강도와 구조물의 사용환경 등에 따라 용접구조물에 대해 후열처리(Post Weld Heat Treatment : PWHT)를 요구하는 경우가 많아지고 있다.
고장력강의 용접구조물에 대해 후열처리를 할 경우 어떤 효과를 얻을 수 있는가? 고장력강의 용접 구조물에서 PWHT는 용접 잔류응력 완화와 열영향부(Heat Affected Zone : HAZ)의 연화, 용접금속의 연성 증대, 취성파괴 방지, 내식성 향상 및 피로강도 증대 등의 효과를 얻을 수 있지만1), 충격인성의 감소에 대해서는 다양한 결과가 보고되고 있다2-4).
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (16)

  1. T. W. Park, I. O. Shim, Y. W. Kim and C. Y. Kang : The effects of PWHT on the toughness of weld HAZ in Cu-containing HSLA-100 steel, Journal of KWS, 13-4 (1995), 55-64 (in Korean) 

  2. D. H. Ju, B. S. Jang, Y. M. Lim and J. H. Koh : The effect of heat input and PWHT on the mechanical properites and microstructure of HSB600 steel weldments with GMAW, KAIC, 13-5(2012), 1939-1946 

  3. J R Still and J H Rogerson : The effect of post weld heat treatment(PWHT) on the properties of weld metals containing Ti, B and Mo, Metal Construction 1985 March, 120-123 

  4. Japan Pressure Vessel Research Council : Characterization of PWHT Behavior of $500N/mm^2$ Class TMCP Steels, WRC Bulletin 371, April (1992) 

  5. Offshore standard : Fabrication and Tesing of Offshore structures, DNV-OS-C401 (2013) 

  6. Rules for the manufacture, testing and certification of materials, Chapter 13, LR (2011) 

  7. Rules for the classification of steel ships, Part 2, KR (2013) 

  8. A. A. Wells : The Mechanics of the Fracture Transition in Yielding Materials, CODA P46 document (1970) 

  9. Fracture mechanics toughness tests, BS 7448 Part 2, British standards institution (1997) 

  10. H. J. Kim and B. Y. Kang : Microstructural Characteristics of Steel Weld metal, Journal of KWJS, 18-5 (2000), 25-32 (in Korean) 

  11. J. H. Chen, G. Z. Wang, C. Yan, H. Ma and L. Zhu : Advances in the Mechanism of Cleavage Fracture of Low Alloy Steel at Low Temperature, Int. J. Frac. 83-2 (1997) 105-120 

  12. G. T. Hahn : The Influence of Microstructure on Brittle Fracture Toughness, Metall. Trans. A, 15-6 (1984) 947-959 

  13. S. Y. Shin, K. J. Woo, B. C. Hwang, S. H. Kim and S. H. Lee : Analysis of Fracture Toughness in Transition Temperature Region of API X70 and X80 Linepipe steels, J. Kor. Inst. Met & Mater., 45-8 (2007) 447-457 (in Korean) 

  14. S. W. Kang, M. H. Kim, Y. T. Shin and H. W. Lee : The Effect of Heat Input on Fracture Toughness in Submerged Arc Offshore Steel Weldments, Journal of the Society of Naval Architects of Korea, 41-6 (2004) 40-47 (in Korean) 

  15. 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 

  16. 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 

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