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NTIS 바로가기열처리공학회지 = Journal of the Korean society for heat treatment, v.30 no.6, 2017년, pp.271 - 278
김종식 (부경대학교 금속공학과) , 강창룡 (부경대학교 금속공학과)
This study was carried out to investigate the relationship between the mechanical properties and damping capacity of thermo-mechanical treated 316L stainless steel. Dislocations,
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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오스테나이트 조직을 갖는 강의 강도를 높일 수 있는 가장 이상적인 방법은? | 오스테나이트계 스테인리스강과 같이 상온에서 오스테나이트 조직을 갖는 강의 강도를 높일 수 있는 방법은 오스테나이트 조직을 가공하여 마르텐사이트조직으로 변태시킨 다음 어닐링 처리하여 초미세립오스테나이트로 만드는 것이 이상적인 방법이다[3]. 그러나 가공량을 달리하는 가공[5], 또는 가공 후 온도와 시간을 달리하는 어닐링처리[5] 및 가공과 어닐링처리를 병행하는 가공열처리 등의 방법에 의해 오스테나이트와 마르텐사이트 조직이 함께 존재하는 2상 조직 강으로 만드는 것도 유용한 방법이다[7]. | |
가공유기마르텐사이트 변태를 일으키는 강이 일반적인 금속 재료와 다른점은? | 일반적으로 금속재료는 경도와 강도가 높아지고, 연신율이 낮아지면 감쇠능은 낮아진다[10]. 그러나 가공유기마르텐사이트 변태를 일으키는 강에서 기계적 성질과 감쇠능은 가공에 의해 생성되는 마르텐사이트의 변태거동 등에 따라 달라지게 되어[2] 일반금속재료와는 다르다. 따라서 가공열처리에 따라 마르텐사이트의 변태거동 등이 달라지는 가공열처리한 재료의 기계적 성질과 감쇠능의 상호관계도 일반 금속재료와는 다를 것으로 판단되지만 아직 이에 대한 연구는 수행되지 않고 있다. | |
오스테나이트계 스테인리스강이 갖고 있는 한계점은? | 오스테나이트계 스테인리스강은 내식성이 뛰어나고 가공성과 감쇠능 등이 우수하여 여러 산업분야에서 많이 사용되고 있다[1, 2]. 그러나 면심입방(FCC)결정구조로 되어 있기 때문에 항복강도가 낮아 강도를 요하는 구조재로서 사용에는 제한적이다. 따라서 강도를 높여 사용범위를 확대하려는 많은 연구가 수행되어 왔다[3-7]. |
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