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이용수12
2019
1. 서 론 11.1 연구 배경 및 필요성 11.2 연구 목적 및 개요 22. 이론적 배경 32.1 TIG(Tungsten Inert Gas) 용접 32.1.1 TIG의 정의 32.1.2 TIG의 원리 32.1.3 TIG용접의 장단점 62.2 TIG 플라즈마 스트림 이론(Theory of TIG Plasma stream) 72.2.1 플라즈마 스트림 이론의 개념 72.2.2 플라즈마 스트림 이론의 관점에서 본 Super-TIG용접 92.3 고온균열(Hot crack) 112.3.1 응고균열(Solidification Crack) 112.3.2 Alloy 625의 응고균열 152.4 입열량과 입열량비(Heat input and heat input ratio) 162.4.1 입열량 162.4.2 입열량비 163. 9% Ni강의 Alloy 625 용접재료 적용에서 FCAW와 Super-TIG의 고온균열 발생특성 비교 173.1 서언 173.2 FCW 625를 통한 FISCO 장치의 검증 173.2.1 실험 재료 173.2.2 실험 방법 173.2.3 FCW FISCO test 검증 결과 213.3 Super-TIG와 FCAW의 고온균열 발생특성 비교 253.3.1 실험 재료 253.3.2 실험 방법 263.3.3 실험 결과 및 고찰 273.4 Super-TIG의 고온균열 발생특성 범위 확장 실험 323.4.1 실험 재료 323.4.2 실험 방법 333.4.3 실험 결과 및 고찰 353.5 Super-TIG의 입열량비에 따른 고온균열 발생특성 비교 423.5.1 실험 재료 423.5.2 실험 방법 433.5.3 실험 결과 및 고찰 453.6 결언 484. Alloy 625 용접재료 적용에서 FCAW와 Super-TIG의 생산성 비교 494.1 서언 494.2 FCAW 생산성 검토 494.2.1 실험 재료 494.2.2 실험 방법 504.2.3 실험 결과 및 고찰 514.3 Super-TIG 용접의 Stringer bead 생산성 검토 584.3.1 실험 재료 584.3.2 실험 방법 594.3.3 실험 결과 및 고찰 604.4 Super-TIG 용접 Oscillation bead 생산성 검토 644.4.1 실험 재료 654.4.2 실험 방법 654.4.3 실험 결과 및 고찰 664.5 결언 715. 결론 73
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