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기공을 포함한 피로손상 알루미늄 6061-T6의 초음파 특성평가
Ultrasonic linear and nonlinear properties of fatigued aluminium 6061-T6 with voids 원문보기

한국가스학회지 = Journal of the Korean institute of gas, v.19 no.5, 2015년, pp.41 - 46  

강토 (한국원자력연구원) ,  송성진 (성균관대학교 기계공학부) ,  박진호 (한국원자력연구원)

초록
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알루미늄 6061-T6는 $Mg_2Si$${\beta}-Al_5FeSi$로 구성되며, 피로 손상도가 증가하면 ${\beta}-Al_5FeSi$주변에서 기공이 발생하고 성장하는 것으로 알려져 있다. 본 연구에서는 우선 알루미늄 6061-T6 시편에 대한 SEM 촬영을 통해 이러한 현상을 확인하였다. 이후, 피로 손상도에 따라 이 시편의 전위댐핑 (dislocation damping), 정합변형률 (coherency strain), 및 기공 (void)이 감쇠계수와 비선형인자에 미치는 영향을 실험적으로 관찰하였다. 그 결과 비선형인자는 피로 손상도가 증가에 따라 증가하다가 피로수명 75% 이후에서는 감소하는 것을 확인하였다. 이는 전위댐핑과 정합변형률이 증가할수록 비선형인자는 증가하지만, 기공이 증가하면 초음파의 산란이 커져 비선형인자가 감소하는 것으로 해석할 수 있다. 따라서, 피로에 따라 조직변화가 복잡하게 나타나는 재료의 열화 평가에 있어서는 비선형인자를 주의하여 활용하여야 한다는 결론을 얻었다.

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It is known that in aluminum 6061-T6, which is composed of $Mg_2Si$ and ${\beta}-Al_5FeSi$, void nucleation grows around ${\beta}-Al_5FeSi$ of Al606-T6. In this work, growth of voids was checked by scanning a 6061-T6 specimen with SEM observation. The effects of disl...

주제어

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문제 정의

  • Wang 등[13]은 알루미늄 6061-T6 파단면에 기공이 형성됨을 발견한 바 있다. 본 연구에서는 알루미늄 6061-T6가 피로손상 도중에 기공이 발생하는지 확인하기 위하여 Fig. 6과 같이 SEM 촬영을 하였으며, 미세조직은 총 8 지점에서 측정하고, 기공율을 평균하였다. 그 결과, 피로손상도가 증가함에 따라 기공의 수가 늘어남을 알 수 있다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
알루미늄 6061의 장점은 무엇인가? 알루미늄 6061-T6는 합금 중 가장 경제적이고 활용도가 높은 열처리형 Al-Mg-Si계 합금으로 주로 플랜트, 선박, 차량 및 육상구조물 등에 널리 이용된다. 특히 ,알루미늄 6061은 T6 열처리를 통해 강도를 향상 시킬 수 있으며 경량이고 부식저항성이 우수하여 의료용, 소방용, 산업용 분야에서 고압용기 제작에 널리 이용되고 있다.
알루미늄 6061-T6이란 무엇인가? 알루미늄 6061-T6는 합금 중 가장 경제적이고 활용도가 높은 열처리형 Al-Mg-Si계 합금으로 주로 플랜트, 선박, 차량 및 육상구조물 등에 널리 이용된다. 특히 ,알루미늄 6061은 T6 열처리를 통해 강도를 향상 시킬 수 있으며 경량이고 부식저항성이 우수하여 의료용, 소방용, 산업용 분야에서 고압용기 제작에 널리 이용되고 있다.
알루미늄 6061-T6의 피로손상의 증가 요인은 무엇인가? 1) 선형초음파 인자인 감쇠계수 평가를 이용하여 알루미늄 6061-T6의 피로손상 평가를 수행하였다. 전위밀도, 정합변형률, 기공 밀도가 증가함에 따라 단순 증가함을 알 수 있었다.
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참고문헌 (14)

  1. Wang, Q. G., "Microstructural effects on the tensile and fracture behavior of aluminum casting alloys A356/357", Metall Mater Trans A, 34(12), 2887-2899, (2003) 

  2. Ran, G., Zhou, J. E., Wang, Q. G., "Precipitates and tensile fracture mechanism in a sand cast A356 aluminum alloy", Jounral of Material Process Technology, 207(1-3), 46-52, (2008) 

  3. Agarwal, H., Gokhale, A. M., Graham, S., Horstemeyer M. F., "Void growth in 6061-aluminum alloy under triaxial stress state", Materials Science Engineering A, 341(1-2), 35-42, (2003) 

  4. Raj, R., Ashby, M. F., "Intergranular fracture at elevated temperature", Acta Metall, 23, 363-371, (1975) 

  5. Joshi, N.R., Green Jr. R.E., "Ultrasonic detection of fatigue damage", Engineering Fracture Mechanics, 4(3), 577-583, (1972) 

  6. Hirao, M., Ogi, H., Suzuki, N., Ohtani, T., "Ultrasonic attenuation peak during fatigue of polycrystalline copper", Acta Materilia, 48(2), 517-524, (2000) 

  7. Cantrell, J.H., Yost, W.T., "Nonlniear ultrasconic characterization of fatigue micro structures", International Journal of Fatigue, 23(1), 487-490, (2001) 

  8. Kang, T., Kim, H. H., Song, S. J., Kim, H. J., "Characterization of fatigue damage of Al6061-T6 with ultrasound", NDT & E International., 52, pp. 51-56, (2012) 

  9. Truell, R., Elbaum, C., Chick, B.B., Ultrasonic methods in solid state physics, Academic Press, New York and London, (1969) 

  10. Na, J. K., Yost, W. T., Cantrell, J. H., Kessel, G. L., "Effect of surface roughness and nonparallelism on the measruement of the acoustic nonliearity parameter in steam turbine blades", Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation, 19, 1417-1424 

  11. Gauster, W.B., Breazeale M.A., "Detector for measurement of ultrasonic strain amplitudes in solid", 37(11), Review of Scientific Instruments, 1544-1548, (1966) 

  12. Kang, T., Na, J.K., Song, S.-J., Park, J.H., "Nonlinear acoustics for practical applications", Proc. of SPIE, 9473, 94370U1-94370U 2, (2015) 

  13. Wang, Q. G., "Fatigue voids in structural Al-alloys under high-frequency cyclic loading", Journal of Materials Science, 39(1), 365-367, (2004) 

  14. Martin B.G., "Ultrasonic attenuation due to voids in fiber-reinforced plastics", NDT&E International, 9(5), 242-246, (1976) 

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