이 연구는 스택킹 결함 에너지(SFE)가 마이크로구조의 진화와 연관된 경도 강화 메커니즘에 미치는 영향을 Fe-18Mn-0.6C-(0 및 1.5)Al과 Fe-30Mn-3Al-3Si(중량백분율) 트윈 유도 소성(TWIP) 강의 마찰 교반...

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시흥 : 한국공학대학교 일반대학원, 2025
학위논문(석사) -- 한국공학대학교 일반대학원 , 신소재공학과 , 2025. 8
2025
영어
경기도
60 ; 26 cm
지도교수: 이승준
I804:41069-200000896267
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이 연구는 스택킹 결함 에너지(SFE)가 마이크로구조의 진화와 연관된 경도 강화 메커니즘에 미치는 영향을 Fe-18Mn-0.6C-(0 및 1.5)Al과 Fe-30Mn-3Al-3Si(중량백분율) 트윈 유도 소성(TWIP) 강의 마찰 교반 용접(FSW) 중에 고해상도 전자 후방산란 회절계(EBSD)를 이용하여 규명하는 것을 목표로 합니다. SFE가 증가함에 따라 Goss, CuT, Brass 성분의 강도는 활성화된 동적 재결정(DRX)과 함께 트윈이 형성되면서 증가했습니다. SFE가 가장 높은 30Mn 용접은 가장 높은 재결정 비율(94.8%)과 경도의 증가율(40.9%)을 나타냈습니다. 이것은 SFE가 높을수록 전위 이동성을 향상시켜 연속적 재결정(DRX)과 불연속적 재결정을 활성화하는 데 기여하기 때문입니다. 결과적으로 재결정된 미세조직의 세분화는 FSW 후 30Mn 용접의 경도 강화를 효과적으로 도왔습니다. 따라서 SFE는 FSW 후 TWIP 강의 특성을 향상시키기 위해 고려되어야 한다는 결론을 내렸습니다.
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