주조마그네슘합금의 미세조직과 기계적 성질에 미치는 ECAP가공의 영향 = Effect of Equal Channel Angular Pressing on Microstructures and Mechanical Properties of Cast Magnesium Alloys
저자
장시영 (한국항공대학교 항공재료공학과)
발행기관
학술지명
航空宇宙産業技術硏究所 硏究誌(Journal of Research Institute for Aerospace Engineering and Technology)
권호사항
발행연도
2002
작성언어
Korean
주제어
KDC
558.05
자료형태
학술저널
수록면
116-122(7쪽)
제공처
주조 Mg 합금은 여러 온도에서 ECAP가공되었다. 순 Mg은 573 K보다 낮은 온도에서는 시료표면에 전단 방향으로 표면크랙이 발생하였으나 온도가 증가함에 따라 segemented 한 flow는 일정하게 변하여 표면 크랙은 사라져, 573 K에서는 반복 ECAP 가공후에도 깨끗한 표면의 시료를 얻을 수 있었다. 상용 AZ계 합금도 같은 결과를 나타내었고, 특히 573 K이상의 온도에서도 심한 표면크랙이 발생하였다. 그러나, ECAP가공전에 압연을 함으로서 ECAP가공온도는 낮아졌다. 또한 AI의 농도가 감소할수록 가공온도는 낮아져, AZ31합금의 경우 493 K에서 반복 ECAP가공이 가능하였다. 573 K에서 4번의 반복 ECAP 가공 후에 순 Mg의 결정립은 400 ㎛에서 80 ㎛로 감소하였으며, 493 K에서 ECAP가공한 AZ31 합금은 약 1 ㎛에서 10 ㎛정도의 크기를 갖는 동적재결정립의 미세조직을 나타내었다. 이와 같이, 높은 가공온도에 의한 동적 재결정 및 결정립 성장에도 불구하고, 순 Mg 및 주조 AZ계 합금의 경도는 향상되었다. ECAP가공 중의 변형은 전위 조직의 관찰로부터 설명되었다.
The difficult-to-work Mg alloys was subjected to equal channel angular pressing(ECAP) under a condition of various pressing temperatures. Pure Mg was susceptible to shear localization during ECAP; surface cracking occurred along to the direction of shear localization at lower temperatures than 573 K. Uniform flow occurred at 573 K, resulting in the successful 4 repetitive ECAPs. The ECAP of Mg alloys containing AI (AZ series alloys) was unsuccessful even at higher temperature than 573 K. However, the ECAP temperature of AZ series alloys hot-rolled before ECAP became lowered, and the temperature for successful ECAP decreased with decreasing AI content. In particular, the hot-rolled AZ 31 alloy could be ECAPed at 493 K. The grain size of pure Mg was decreased from approximately 400 ㎛ to 80 ㎛ after the 4 repetitive ECAP. In addition, the ECAPed AZ 31 alloy revealed the microstructure of dynamically recrystallized grains with a grain size in range of 1 ㎛ to 10 ㎛. Despite the dynamic recrystallization during ECAP at higher temperatures ( > 1/2 Tm), the microhardness of AZ series alloys was considerably increased by a single ECAP. The deformation during ECAP was explained by dislocation characteristics.
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