예열 (Preheating)

For 플랜트자료/열처리 2017. 5. 13. 21:53

 

1. 예열의 목적

1) 용접 작업성 개선

- 열전도도가 좋은 재료 (동합금, 니켈합금, 알루미늄합금)나, 열용량이 큰 후판 등을 용접할 때는 대전류를 써서 입열을 크게 하여 용접하지 않으면 용접금속과 모재를 융합하기가 곤란하게 되고, 용접이되지 않을 때가 있다

- 또한, 모재의 용접 개선부의 녹이나 수분을 예열로 제거하여 블로우 홀 (Blow hole)을 방지한다

 

 

2) 용접금속 및 열영향부에서의 균열방지

- 고장력강, 고탄소강, 합금강 등에 있어서 용접 시 냉각을 완만하게 하므로써, 용접부의 경화를 막으며 확산성 수소를 방출 촉진시키므로써, 용접균열을 방지한다.

- 특히, 모재경화는 화학성분 중에서도 탄소량에 의해 변화되므로 예열온도는 탄소량에 따라 다르게 할 필요가 있다.


3) 용접부의 연성의 개선 및 잔류응력 감소

- 예열은 일반적으로 프로판 가스를 이용하여 토치를 사용하거나 특별한 경우에 전기로, 가스로 등에 넣어 예열한다.

- 예열은 용접부 중앙에서 75 mm 폭으로 실시하며 가능하면 용접이면에서 실시한다. 예열은 용접부의 전체에 균일하게 실시하여야 하며, 그렇지 않으면 국부적인 열 응력으로 인하여 변형을 초래할 수 있다.

- 예열온도 측정방법은 용접부에서 75 mm 떨어진 곳이나 철판 두께의 3배 중 작은 것을 기준으로 측정한다. 예열측정방법은 주로 디지털 온도계나 템플스틱을 이용한다.



3. 층간온도

- 층간온도란, 다층 용접 시 (multi-pass) 각층 사이의 유지온도를 말한다. 층간 온도는 각 용접재질에 따라 달라지며, 스테인리스강의 경우 층간온도가 200도를 넘게되면 입열량 과다로 강도 및 충격치가 저하되어 용접부 부식 (Weld Decay) 등이 유발된다.

따라서 층간온도는 WPS에 최대온도로 명기되어 있으며, 반드시 최소예열온도와 함께 지켜져야 하며, 이는 가접용접, 보수용접 및 가우징(Gouging) 할때도 본 용접의 조건과 동일하게 적용되어야 한다.


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재료의 파괴

For 플랜트자료/재 료 2017. 5. 13. 20:15

 

1. 파괴

1) 연성파괴 (Ductile Fracture) : 파괴가 될 때까지 소성변형이 크고, 파괴 전에 국부적인 단면 수축이 생기는 위치에서 파단된다. 

2) 취성파괴 (Brittle Fracture) : 단면수축이 거의 없이 돌연 파괴되면서 분리된다.

 

 

 

2. 응력-변형률 곡선에서의 비교

 

 

 

3. 연성파괴 & 취성파괴 비교

 

 

(a) 연성파괴 : 연성파괴의 특성을 가지는 시편에 인장응력을 가하는 경우, 아래의 그림과 같이 최대 응력값에서 네킹과 국부수축으로 인한 기공이 형성된다. 그리고 이들 기공이 성장하거나 합쳐져서 균열에 형성되는 단계에 이른다. 이 후 균열이 증가하여 인장축 대비 45도 정도 기울어지는 방향으로 파단된다.

 

 

(b) 취성파괴 : 취성파괴에 의해 생기는 파단면은 파단 부근에서 소성변형이 거의 없고 파단면이 인장응력에 작용하는 방향과 수직이다.

 

 

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크리프 특성

For 플랜트자료/재 료 2017. 5. 13. 19:54


 

1. 정의

: 재료가 고온환경(절대융점의 약 1/2 이상), 특정온도에서 일정한 응력이 단면적의 변화에 관계없이 계속 일정하게 유지되면, 응력이 항복응력과는 무관하게 일정하게 변형이 일어나는 것을 creep 특성이라고 한다.

 

=> 즉, 일정한 응력 하에서 재료가 점차적으로 변형하는 현상.

=> 고온에서 재료의 인장성이 변형속도와 시험시간에 따라 달라지는 것이 원인이다.

 

 

2. 시간에 따른 변형률

> 크리프 곡선의 기울기를 크리프 속도라 하며, 일반적으로 3개의 영역으로 구분한다.

 

1차 크리프 (=천이 크리프) : 크리프 속도가 감소하는 지역으로 재료의 저항성이 변형에 의해 증가하는 구역

 2차 크리프 (=정상상태 크리프) : 가공경화와 회복의 경쟁이 서로 균형을 이뤄 의 일정한 크리프 속도를 나타내는 구간

(=> 구조물의 근간이 되는 재료의 수명을 결정하는 데 중요한 요소가 된다.) 

 3차 크리프 (=가속 크리프) : 주로 높은 응려과 높은 온도하에서 일어남.

(=> 국부수축 또는 내부 기공형성 등의 사유로 재료의 단면적의 실질적인 감소가 이뤄진다.)

 

 * 석출물의 조대화,재결정 등 금속학적 변화와 관계 有 

 

 

3. Creep 변형기구

1) 전위 활주 전위들이 슬립 평면을 따라 움직이며 열적활성화에 의해 장애물을 통과 

2) 전위 크리프 전위들이 열의 도움을 받는 기구에 의해 장애물을 넘어감.

3) 확산 크리프 공공과 침입형원자들이 부과응력의 영향하 결정내에서 유동함  

4) 결정 입계 미끄럼 결정립들이 상대적으로 미끄림

 

 

4. Creep 변형억제  

1) 결정립 조대화    Al 규제

 - 등강도온도 이상 에서는 결정립이 큰 재료가 높은 강도를 나타내며,  고온시  입내파괴 ⇒ 입계파괴

 - 등강도 온도 결정립과 결정입계간에 강도가 같아지는 온도

2) 석출물(탄화물)의 미세분포 높은 크리프 저항성

3) 합금 원소 첨가 - Mo, Cr 이 유효  

 

 

5. Creep 도중 조직변화 

저온 (Slip에의한 입내변형⇒ 온 (아결정립 형성⇒ 더욱 고온(공공전위 증가 결정입계 미끄럼)


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