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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

최재준 (성균관대학교, 성균관대학교 일반대학원)

지도교수
배동호
발행연도
2014
저작권
성균관대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

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지구 환경개선을 위한 효과적인 수단은 화력발전의 배출개스(CO2 gas)를 줄이는 것으로 지목되어 왔다. 화력발전의 발전 효율을 증대하는 방안은 증기의 온도를 700℃이상으로 높이는 것인데, 이를 위해서는 고 내열, 내식재료의 개발이 선행되어야 한다. 현재 상용화되고 있는 초 내열, 내식 재료는 Alloy617, 625, 740 등 Ni기 합금이다. 이러한 재료를 화력발전 설비에 적용하기 위해서는 부품제작기술, 특히 용접기술이 개발되고, 내구성과 신뢰성을 확보하기 위해서는 용접부에 대한 전기확학적, 역학적 특성에 대한 데이터와 정보가 확보되어야 한다.
그래서, 본 연구에서는 Ni기 초내열, 내식 소재인 Alloy 617의 용접을 통해 최적용접조건을 도출하고, 용접부에 대한 전기화학적 부식특성과 부식피로특성을 평가하였다. 그 결과 후열처리 후에는 열처리전의 쌍정이 사라지고, 모재는 대체로 균질화되면서 결정립의 크기가 증가하는 경향을 보였으나, 열영향부, 용접금속의 미세조직의 경우는 열처리 전, 후의 변화가 거의 나타나지 않음이 확인되었다. 전기화학적 부식특성 평가에서는 Alloy 617의 부식속도가 온도에 선형적으로 증가하다. 그리고 전기화학적 부식작용에 의해 Alloy617의 내식성과 강도에 영향을 미치는 Cr, Mo 등이 일부 석출 및 편석된 것을 확인되었다. 그로 인해 부식피로균열 성장 속도(crack growth rate by corrosion fatigue)는 전체적으로 공기 중 보다는 PWHT전에 비해 1.6 배, PWHT 후에 비해 1.82 배 빠른 결과를 보였다.

목차

제 1 장 서론
1.1 연구 배경
1.2 연구 목적
1.3 관련 연구
1.4 연구 내용
1.5 기대 효과
제 2 장 관련이론
2.1 피로균열성장특성
2.2 부식피로
2.2.1 부식피로기구
2.2.2 부식피로의 균열성장속도
2.3 직류전위차법
2.4 전기 화학적 부식열화도 평가법
제 3 장 Ni-Base Alloy 617의 용접
3.1 용접조건과 방법
3.2 결과 및 고찰
제 4 장 Alloy 617 용접부의 부식특성 평가
4.1 시험편 및 시험장치
4.2 실험 조건과 방법
4.3 결과 및 고찰
제 5 장 Alloy 617 용접부의 하 임계 피로한도에서 부식피로특성 평가
5.1 머리말
5.2 Alloy 617 용접부의 피로한도조건하에서 부식피로 균열성장 평가
5.2.1 시험편
5.2.2 실험 장치 및 조건
5.2.3 실험 결과 및 고찰
제 6 장 결론
References
ABSTRACT

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