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경량구조 합금 판재의 강가공법에 따른 집합조직 및 기계적 성질의 변화

Changes in the texture and mechanical properties of lightweight construction alloy sheets according to the SPD processes

초록/요약 도움말

마그네슘은 조밀육방정 구조를 가져 제한적인 슬립 시스템을 가지고 있어 상온에서의 가공이 어렵다. 또한 주조시 용융된 마그네슘 합금은 공기 중 산소 및 수분과 반응하여 발화하거나 폭발적으로 연소 할 위험이 크기 때문에 일반적으로 SF₆ 및 SO₂ 등의 보호가스를 사용하여 용탕을 보호하는데, SO₂는 인체에 유해하며 SF₆는 온실가스로 사용이 제한되고 있다. 이에 주조시 합금원소를 첨가하여 용탕을 보호 하는 방법으로 CaO를 첨가한 ECO-Mg이 개발되었다. 본 연구에서는 AM30, ECO-AM30의 시편으로 250℃, 300℃, 350℃온도에서 대칭 및 등주속이형 압연을 하여 집합조직 및 기계적 성질의 변화를 보았다. 미세조직의 경우 대칭압연보다 등주속이형압연(비대칭압연) 된 시편의 결정립이 더 미세하게 측정되었으며, AM30보다 ECO-AM30이 더 미세하게 관찰되었다. 경도의 경우 AM30에서는 비대칭압연이 ECO-AM30에서는 대칭압연의 경도가 높았으며 전체적으로 AM30보다 ECO-AM30의 경도가 높게 측정되었다. 집합조직의 경우 대칭압연한 두 시편모두 ND면에 거의 평행한 저면집합조직이 발달하였고, 등주속이형압연 된 시편에서는 RD방향으로 기울어진 저면집합조직이 발달하였으며 ECO-AM30시편이 더 많이 기울어 발달하였다. 인장시험의 결과 AM30의 연신율이 더 좋았으며 인장강도는 ECO-AM30이 더 높게 측정되었다. 최종적으로 AM30 시편의 경우에는 350℃에서 등주속이형 압연, ECO-AM30의 경우에는 300℃에서 등주속이형 압연을 해 주었을 때 가장 좋은 기계적 성질을 얻을 수 있을 것으로 판단한다.

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초록/요약 도움말

Magnesium alloys of HCP structure show a low formability at room temperature because of limited slip system. In addition, molten magnesium alloy typically use a protective gas, such as SF₆ and SO₂ because of the danger of ignition react to oxygen and Moisture in the air. SO₂ is harmful to humans and SF₆ is a greenhouse gas. So ECO-Mg was developed by the addition of CaO in a manner that protects the molten metal by the addition of alloying elements during casting. In this study, AM30 and ECO-AM30 were symmetric and asymmetric rolling to 250℃, 300℃, 350℃ and then saw a change in the texture and mechanical properties. In the case of microstructure asymmetric rolled specimens are fine more than symmetric rolling. ECO-AM30 was observed that more than fine AM30. AM30, the hardness of the asymmetric rolling is higher than symmetric rolling. ECO-AM30, the hardness of the symmetric rolling is higher than asymmetric rolling. The hardness of the ECO-AM30 was measured higher than the AM30. Symmetric rolled two specimens are developed <0002>//ND. In case of asymmetric rolling was splitted {0002} pole figure to rolling direction(RD). ECO-AM30 specimens were more tilted development. Elongation of the AM30 has been better had the tensile strength was measured ECO-AM30 is higher. Finally AM30 is expected to achieve the best mechanical properties when the asymmetric rolling at 350. ECO-AM30 is expected to achieve the best mechanical properties when the asymmetric rolling at 300.

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목차 도움말

Ⅰ. 서 론 1

Ⅱ. 이론적 배경
1. 마그네슘 및 마그네슘 합금 3
1) 마그네슘 3
2) 마그네슘 합금 3
3) 마그네슘 합금의 종류 6
4) 에코 마그네슘 합금 14
2. 마그네슘 합금의 소성변형 14
1) 마그네슘의 합금의 슬립변형 15
2) 마그네슘의 합금의 쌍정변형 19
3. 압연 23
1) 압연의 조건 24
2) 압연제품의 결함 29
4. 집합조직 31
1) 결정방위의 표현 35
(1) 밀러지수 36
(2) 회전축과 회전각 38
(3) 극점도와 역극점도 38
(4) 오일러각 40
2) 집합조직의 표현 42
(1) 극점도와 역극점도 42
(2) 오일러공간과 방위분포함수 43
3) 집합조직의 측정 46
(1) X-선 회절조건 47
(2) 슐츠반사법 51
(3) 투과법 55
(4) X-선 집합조직 측정을 위한 시편 준비 56
(5) 전자후방산란회절(EBSD) 59

Ⅲ. 실험방법
1. 압연 61
2. 미세조직 관찰 및 경도측정 61
3. 집합조직 측정 61
4. 인장시험 62

Ⅳ. 실험결과 및 고찰
1. 압연 63
1) AM30 63
2) ECO-AM30 63
3) AM30, ECO-AM30 64
2. 미세조직 관찰 및 경도 측정 70
1) 미세조직 70
(1) AM30 70
(2) ECO-AM30 79
2) 경도 86
(1) AM30 86
(2) ECO-AM30 86
3. 집합조직 90
1) AM30 90
2) ECO-AM30 100
4. 인장특성 110

Ⅴ. 결론 114

Ⅵ. 참고문헌 117

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