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2024-05-22
내역사업 | 지역대학우수과학자지원사업 |
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과제명 | 응력삼축비에 따른 Al함유 고 Mn austenite계 철강재료의 파괴 거동 | ||||
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과제고유번호 | 1345350653 | ||||
부처명 | 교육부 | ||||
시행계획 내 사업명 | |||||
시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
과제수행연도 | 2022 | 총연구기간 | 2021-06-01 ~ 2024-05-31 | 당해연도 연구기간 | 2022-03-01 ~ 2023-02-28 |
연구목표 | 일축인장조건에서 고강도-고연신율 (ECO지수 50 GPa% 이상)을 나타내어 자동차/특수선박/석유가스 산업 구조재료로 가장 효율성이 높은 고 Mn austenite강은 post-neck 변형능이 거의 없어 다축응력 조건의 성형시 조기 파괴를 일으킨다. 따라서 다축응력상태 성형 공정시 고 Mn강의 가공능을 향상시키는 것이 필수적이다. 본 연구는 FCC계 고강... | ||
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연구내용 | 본 연구는 3년 연구기간으로 연차별 연구내용은 다음과 같다.◯ 1차년도 : 1차년도는 거시적 접근으로 실제 판재 성형 공정의 응력삼축비 범위에서의 응력-변형 거동을 정량화한다. 또한 응력삼축비 분포에 따른 거시적 파면 분석 및 파괴 mode를 연구한다. - 소재 design: Al 함량 제어 Fe-18Mn-0.8C-(0~3)Al - 응력삼축비 제어 ... | ||
기대효과 | 가. 과학기술적 기대효과 고 Mn austenite 강은 대표적인 고강도-고연성으로 알려져 있으나 ,이는 일축 인장 실험에 근거한 것이다. 그러나 다축 조건에서는 응력 상태에 따라 연신율이 급격히 감소한다. 따라서 대부분이 다축 응력 조건인 실제 판재 성형 시 조기 파단 등 여러 문제점을 야기하고 있다. 본 연구를 통해 다축 응력 조건에서의 고 Mn... | ||
키워드 | 고Mn강 ,파괴,응력삼축비,미세조직,인장 특성 |
단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 |
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연구개발단계 | 기초연구 | 산업기술분류 | |
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미래유망신기술(6T) | 기타 | 기술수명주기 | |
연구수행주체 | 학 | 과학기술표준분류 | 인공물 > 재료 > 금속재료 > 구조재료 |
주력산업분류 | 적용분야 | 제조업(비금속광물 및 금속제품) | |
중점과학기술분류 | 과제유형 |
과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | 한밭대학 | 사업자등록번호 | |
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연구책임자 | 소속기관명 | 한밭대학 | 사업자등록번호 | |
최종학위 | 박사 | 최종학력전공 | 공학 |
국비 | 50,000,000 | 지방비(현금+현물) | 0 |
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비고 |