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복잡형상의 Al 주조품의 금형표면 미세패터닝에 따른 소착 특성
박진영(J. Y. Park),윤필환(P. H. Yun),이규흔(K. H. Lee),강호정(H. J. Kang),오성효(S. H. Oh) Korean Society for Precision Engineering 2021 한국정밀공학회 학술발표대회 논문집 Vol.2021 No.11월
최근 전기차, 수소차 등 친환경자동차로 전환이 본격화되면서 차체를 포함한 샤시부품에서 경량소재인 Al의 적용이 늘어나고 있는 가운데, 특히 복잡한 성형이 가능하면서도 생산성이 우수한 Al 주조품 적용이 증가하고 있는 추세다. 그러나 형상이 갈수록 일체화되고 복잡화됨에 따라 주조과정에서 Al 주조후 금형에서 취출하는 과정에서 주조품의 일부가 금형에 소착되어 품질과 생산성을 떨어뜨리는 문제점은 여전히 해결해야 할 과제로 남아있다. 본 과제에서는 주조금형에 미세패터닝 가공을 수행하여 그에 따른 주조품의 소착특성을 분석하고자 하였다. 이를 위해, 소착 발생이 용이한 형태의 시편금형(SKD61 종)을 제작한 후 소착 가능성이 높은 부위에 Laser 를 이용하여 폭 2-10 μm, 깊이 5 mm 수준의 미세패터닝 가공을 하였다. 금형 냉각 채널은 기존 Straight 방식외에 3D 적형 성형 방식으로 시편 형상을 따라 Conformal Channel 을 제작하였다. 시험주조는 AC4C 합금을 용해, 중력 주탕하였고, 응고완료 후 금형으로부터 기계적으로 취출하면서 얻어진 취출력을 측정하였다. 또한, 특성비교를 위해 기존 상용 방식으로 같은 크기의 시험편 금형을 추가로 제작하여 비교실험을 수행하였다. 시험 주조 결과, 미세패터닝금형에서 용탕의 침투는 발생하지 않았고, 주조품의 표면은 비교재와 비교하여 미세화되었다. 취출력 평가결과는 미세패터닝한 금형의 경우가 기존 금형의 경우 대비 약 1/3 수준의 취출력에서 취출이 되었는데, 이는 금형 미세패터닝과 Conformal Channel 에 따른 금형 표면의 냉각능 향상에 기인한 것으로 판단된다.
박진영(J.Y.Park),이준석(J.S.LEE),김삼열(S.U.Kim),이호생(H.S.LEE),김현주(H.J.Kim) 한국해양환경·에너지학회 2012 한국해양환경공학회 학술대회논문집 Vol.2012 No.11
2018년 동계올림픽을 위한 빙상경기장의 계획에 있어서, 우리나라는 세계최초로 해양에너지를 활용하는 방안을 추진 중이며, 이러한 기술을 활용한 해안 도시에 적용 및 수출 산업으로도 육성 가능할 것이다. 본 연구에서는 빙상경기장에 해수 열원을 적용 방안을 알아보기 위하여 국내 빙상경기장 중에서 문화회관과 아이스링크장을 겸용으로 사용하고 있는 부산의 P 빙상경기장장의 설비 시스템을 조사하고, 이를 통하여 해수 열원을 적용할 수 있는 방안을 마련한다. 또한 건물의 경제성을 평가하는 많은 방법 중 일반적으로 널리 사용되고 있는 LCC(Life cycle cost) 분석법을 사용하여 P 빙상경기장의 현재 시스템과 해수열원을 적용했을 때를 비교한 경제성 분석을 통하여 추후 해수 열원 빙상 경기장에 대한 기초 자료로써 활용하고자 한다. On a plan for the Winter Olympics 2018, Korean government is in the process of the world"s first use of ocean energy for the Olympic ice-rink. This technology will be applied to a seaside town and have possibility of an export industry. In this study, we researched facilities and system for P ice-rink that acts as a cultural center as well as a physical plant in Busan and provided the way that apply by heat source for seawater. Also, existing system and seawater heat source system of P ice-rink was analyzed by the most commonly used life cycle cost analysis among economics methods. Such economics data for ice-rink using seawater will be utilized by a basic information.
나노결정구조 Fe - Nb - B - N 박막의 미세구조 및 자기적 특성
박진영(J. Y. Park),서수정(S. J. Suh),노태환(T. H. Noh),김광윤(K. Y. Kim),김종열(J. Y. Kim),김희중(H. J. Kim) 한국자기학회 1997 韓國磁氣學會誌 Vol.7 No.5
The microstructure and magnetic properties of Fe-Nb-B-N thin film alloys, which produced by rf magnetron sputtering method in Ar + N₂ mixed gas atmosphere, were investigated. The Fe_(70)Nb₁₄B₁₁N_5 films, annealed at 590℃, exhibit soft magnetic properties: 4 πMs = 16.5 kG, Hc = 0.13 Oe and μ_(eff) (1~10 ㎒) =5,000. The frequency stability of the Fe-Nb-B-N films has also been found to be good up to 10 ㎒.<br/> The Fe-Nb-B-N thin film alloys annealed at 590℃ consist of three phase; fine crystalline α-Fe phase with grain size of about 5~10 ㎚, Nb-B rich amorphous phase and Nb-nitride precipitates with the size of less than 3 ㎚. Annealed Fe-Nb-B films have two phases; α-Fe grains with the size of about 10 ㎚ and NbB rich amorphous phase. The addition of N decreased α-Fe grain size due to the precipitation of NbN. The good magnetic properties of the Fe-Nb-B-N film alloys are due to fine α-Fe grains resulting from the precipitation of NbN.
극박형 Fe - Al - Nd - B - Cu계 초미세결정합금의 자기적 특성
박진영(J. Y. Park),서수정(S. J. Suh),김광윤(K. Y. Kim),노태환(T. H. Noh) 한국자기학회 1996 韓國磁氣學會誌 Vol.6 No.4
The effects of Al addition to Fe-B-Nb-Cu alloy for improving the high-frequency magnetic properties and the magnetic properties of ultrathin Fe_(78)Al₄Nb_5B₁₂Cu₁ nanocrystalline alloy ribbons with the thickness less than 10 ㎛ were investigated. It was found that the effective permeability at frequencies over 100 ㎑ was very high and the core loss was very low for the composition Fe_(78)Al₄Nb_5B₁₂Cu₁ alloy. Moreover, the reduction of the ribbon thickness below 10 ㎛ was very effective in improving their permeability and the core loss characteristics up to the ㎒ frequency range. The values of effective permeability at 1 ㎒ and core loss at 0.2 T, 1 ㎒ were 5,000 and 1.4 ㎾/㎏, respectively. It was considered that these results were due to far refined α-Fe phase structure with grain size less than 10 ㎚ and domain structure modification.