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목차
Pre-weld Varestraint 시험을 이용한 CM247LC 초내열합금 보수용접부 액화균열 민감도 평가 = Evaluation of liquation cracking susceptibility of CM247LC superalloy repair welds via pre-weld varestraint test / 정예선 ; 정진곤 ; 김세윤 ; 배성환 ; 이의종 ; 이형수 ; 서성문 ; 천은준 1
Abstract 1
1. 서론 1
2. 사용재료 및 실험방법 2
2.1. 사용재료 2
2.2. Varestraint 시험 및 가스텅스텐 아크용접 2
2.3. 미세조직 분석 4
3. 실험결과 및 고찰 5
3.1. CM247LC 초내열합금 용접부 미세조직 5
3.2. CM247LC 초내열합금 보수용접부 액화균열 거동 5
3.3. CM247LC 합금 보수용접부 액화균열 발생온도범위 7
4. 결론 8
REFERENCES 9
In this study, the liquation cracking susceptibility in the heat-affected zone of CM247LC superalloy gas turbine blades during repair welding was quantitatively evaluated using a newly developed pre-weld Varestraint test method. The repair welding geometry was replicated through Varestraint tests for the preweld bead. The liquation cracking susceptibility, that is, the liquation cracking temperature range (LCTR), could be evaluated through temperature visualization at the time of crack formation during the Varestraint test. The LCTR of CM247LC alloy repair welds (heat-affected zone of the second layer weld) was 280 K.
Compared to the LCTR of as-cast (620 K) and aged (65 K) CM247LC, metallurgical mechanisms for controlling the LCTR of repair welds were examined based on the microstructural characterization and Scheil’s solidification calculations for the pre-weld. The LCTR of the CM247LC alloy repair weld was influenced by the MC carbide fraction and the segregated concentration of trace and impurity elements, such as B and S in pre-weld solidification path. A process design capable of reducing the fraction of MC carbides and solidification segregation of trace impurity elements is required. Based on the experimental and theoretical results, the proposed modified Varestraint testing method for dissimilar welds is expected to analyze the solidification cracking behavior effectively in manufacturing high-soundness CM247LC superalloy welds.번호 | 참고문헌 | 국회도서관 소장유무 |
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1 | I. S. Kim, B. G. Choi, S. M. Seo, D. H. Kim, and C. Y. Jo, Mater. Lett. 62, 1110 (2008). | 미소장 |
2 | P. Zhang, Y. Yuan, Z. H. Gao, Y. F. Gu, J. Li, J. B. Yan, X. F. Gong, J. T. Lu, X. B. Shi, and B. Q. Fu, J. Alloys. Compd. 862, (2021). | 미소장 |
3 | S. M. Seo, H. W. Jeong, D. W. Yun, Y. K. Ahn, J. H. Lee, and Y. S. Yoo, J. Korea Foundry Soc. 33, 193 (2013) | 미소장 |
4 | E. J Chun, Y. S. Jeong, K. M. Kim, H. Lee, and S. M. Seo, J. Adv. Join. Process. 4, (2021) | 미소장 |
5 | G. Bidron, A. Doghri, T. Malot, F. Fournier-Dit-Chabert, M. Thomas, and P. Peyre, J. Mater. Process. Technol. 277, (2020). | 미소장 |
6 | K.T. Hsu, H.S. Wang, H.G. Chen, and P.C. Chen, Metals. 6, 238 (2016). | 미소장 |
7 | S. Griffiths, H. Ghasemi-Tabasi, A. De Luca, J. Pado, S.S. Joglekar, J. Jhabvala, R.E. Logé, and C. Leinenbach, Mater. Char. 171, 110815 (2021). | 미소장 |
8 | M. Gerstgrasser, M. Cloots, J. Stirnimann, and K. Wegener, J. Mater. Process. Technol. 289, 116948 (2021). | 미소장 |
9 | J.H. Boswell, D. Clark, W. Li, and M.M. Attallah, Mater. Des. 174, 107793 (2019). | 미소장 |
10 | K. M. Kim, H. E. Jeong, Y. S. Jeong, U. Lee, H. Lee, S. M. Seo, and E. J. Chun, Korean J. Met. Mater. 59, 698 (2021). | 미소장 |
11 | Y. S. Jeong, K. M. Kim, U. Lee, H. Lee, S. M. Seo, and E. J. Chun, Korean J. Met. Mater. 58, 875 (2020). | 미소장 |
12 | Y. S. Jeong, K. M. Kim, H. Lee, S. M. Seo, and E. J. Chun, Korean J. Met. Mater. 59, 445 (2021). | 미소장 |
13 | K. Nishimoto, K. Saida, and H. Okauchi, Sci. Technol. Weld. Joi. 11, 455 (2006). | 미소장 |
14 | E. J. Chun and K. Saida, J. Nucl. Mater. 505, 212 (2018). | 미소장 |
15 | K. Nishimoto, I. Woo, K. Tanaka, and M. Shirai, Quarterly Journal of Japan Welding Society 17, 534 (1999) | 미소장 |
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