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[국내논문] 페라이트계 스테인리스강 재현 용접 열 영향부의 석출거동 및 열피로 특성에 미치는 구속응력의 영향
Effect of Restraint Stress on the Precipitation Behavior and Thermal Fatigue Properties of Simulated Weld Heat Affected Zone in Ferritic Stainless Steel 원문보기

Journal of welding and joining = 대한용접·접합학회지, v.33 no.6, 2015년, pp.6 - 12  

한규태 (POSCO 철강솔루션마케팅실 PAC 접합연구그룹) ,  강용준 (한양대학교 신소재공학부) ,  이상철 (POSCO 철강솔루션마케팅실 PAC 접합연구그룹) ,  홍승갑 (POSCO 철강솔루션마케팅실 PAC 접합연구그룹) ,  정홍철 (POSCO 철강솔루션마케팅실 PAC 접합연구그룹) ,  이창희 (한양대학교 신소재공학부)

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Thermal fatigue life of the automobile exhaust manifold is directly affected by the restraint force according to the structure of exhaust system and bead shape of the welded joints. In the present study, the microstructural changes and precipitation behavior during thermal fatigue cycle of the 18wt%...

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문제 정의

  • . 본 연구에서는 열피로 중 Nb, Ti, Mo 첨가 페라이트계 스테인리스강 용접 열영향부의 석출거동을 포함한 조직의 변화를 분석하였고, 특히 용접부에 작용하는 구속응력의 변화가 석출거동 및 조직 열화, 열피로 수명에 미치는 영향에 대한 검토 결과를 소개하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
페라이트계 스테인리스강의 열피로 저항성 향상을 위한 연구에는 무엇이 있었는가? 우수한 내식성 및 열피로 저항성을 갖는 페라이트계 스테인리스강은 자동차 배기계의 소재로 널리 사용되고 있으며, 특히 배기 매니폴드의 경우 사용조건에 따라 최고 900℃에서 상온까지의 연속적인 온도 변화가 발생하게 된다1-3). 따라서 고온강도, 고온 내산화성, 열피로 저항성이 요구되며, 특히 열피로 저항성 향상을 위하여 Nb, Ti, Mo, W 등을 첨가, Nb 고용강화, MX-, Laves-, M6C 타입 석출물로 인한 석출강화 및 열피로 중 결정립 성장 억제, 석출물 조대화에 대한 연구가 활발히 진행되었다4-9).
페라이트계 스테인리스강은 어떤 사양을 갖추어야 하는가? 우수한 내식성 및 열피로 저항성을 갖는 페라이트계 스테인리스강은 자동차 배기계의 소재로 널리 사용되고 있으며, 특히 배기 매니폴드의 경우 사용조건에 따라 최고 900℃에서 상온까지의 연속적인 온도 변화가 발생하게 된다1-3). 따라서 고온강도, 고온 내산화성, 열피로 저항성이 요구되며, 특히 열피로 저항성 향상을 위하여 Nb, Ti, Mo, W 등을 첨가, Nb 고용강화, MX-, Laves-, M6C 타입 석출물로 인한 석출강화 및 열피로 중 결정립 성장 억제, 석출물 조대화에 대한 연구가 활발히 진행되었다4-9).
배기계의 열피로 수명에 영향을 미치는 인자는? 운행 중 복합적인 열 사이클로 연속적인 인장 및 압축응력이 수반되는 배기계의 열피로 수명은 특히 조직적, 형상적으로 모재 대비 취약한 용접부에의 응력집중, 열 영향부 물성 열화에 좌우된다10-13). 본 연구에서는 열피로 중 Nb, Ti, Mo 첨가 페라이트계 스테인리스강 용접 열영향부의 석출거동을 포함한 조직의 변화를 분석하였고, 특히 용접부에 작용하는 구속응력의 변화가 석출거동 및 조직 열화, 열피로 수명에 미치는 영향에 대한 검토 결과를 소개하고자 한다.
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참고문헌 (18)

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  3. N. Fujita, M. Kikuchi, K. Ohmura, Expressions for solubility products of $Fe_3Nb_3C$ carbide and $Fe_2Nb$ Laves phase in Niobium alloyed ferritic stainless steels, ISIJ Int. 43 (2003), 1999-2006 

  4. N. Fujita, K. Ohmura, A. Yamamoto, Changes of microstructures and high temperature properties during high temperature service of Niobium added ferritic stainless steels, Mater. Sci. Eng. A. 351 (2003), 272-281 

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  7. J.K. Kim, S. Hong, K.B. Kang, C.Y. Kang, Microstructure and high temperature properties of the dissimilar weld between ferritic stainless steel and carbon steel, Met. Mater. Int. 15 (2009), 843-849 

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  9. D. Oh, K. Han, S. Hong, C. Lee, Effects of alloying elements on the thermal fatigue properties of the 15wt% Cr ferritic stainless steel weld HAZ, Mater. Sci. Eng. A 555 (2012), 44-51 

  10. D. Radaj, C.M. Sonsino, Fatigue assessment of welded joints by local approaches, Abington Publishing, Cambridge (1998) 

  11. F.V. Lawrence, R.J. Mattos, Y. Higashida, J.D. Burk, Estimating the fatigue crack initiation life of welds, ASTM International STP 648, (1978), 134-158 

  12. J.Y. Yung, F.V. Lawrence, Analytical and graphical aids for the fatigue design of weldments, Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. 8 (1985), 223-241 

  13. S. Hong, M.H. Cho, K.B. Kang, Thermal fatigue properties of synthetic heat affected zone in ferritic stainless steel, Journal of KWJS 27 (2009), 79-84 (in Korean) 

  14. W.C. Young, R.G. Budynas, Roark's formulas for stress and strain, McGraw-Hill, New York (2002), 771-797 

  15. N. Fujita, H.K.D.H. Bhadeshia, M. Kikuchi, Precipitation sequence in niobium-alloyed ferritic stainless steel, Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 12 (2004), 273-284 

  16. N. Fujita, K. Ohmura, M. Kikuchi, T. Suzuki, S. Funaki, I. Hiroshige, Effect of Nb on high-temperature properties for ferritic stainless steel, Scripta Mater. 35 (1996), 705-710 

  17. C.H. Wells, High Temperature Fatigue, in edited book, Fatigue and microstructure, 1979, American society for metals, metal park, Ohio 44073, 307-333 

  18. E.W. Hart, On the role of dislocations in bulk diffusion, Acta Metall. 5 (1957), 597 

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