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초소성 기능 재료와 초소성 가공

산업현장에서 가공비를 적게 들이고 원하는 부품을 한번에 제조할 수 있다면 생산자의 입장에서는 매우 경제적일 것이다. 이에 걸맞는 재료가 바로 재료의 초소성을 이용해 작은 힘으로 재료의 성형 및 가공을 할 수 있는 초소성 재료다. 초소성 재료로 Ti, Al 합금이 가장 널리 사용되고 있다. 이 재료는 부가가치가 큰 우주항공 분야에 주로 쓰여 향후 그 가치가 증대될 것으로 보인다.
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한컴오피스
최초등록일 2008.07.17 최종저작일 2008.05
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초소성 기능 재료와 초소성 가공
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    소개

    산업현장에서 가공비를 적게 들이고 원하는 부품을 한번에 제조할 수 있다면 생산자의 입장에서는 매우 경제적일 것이다. 이에 걸맞는 재료가 바로 재료의 초소성을 이용해 작은 힘으로 재료의 성형 및 가공을 할 수 있는 초소성 재료다. 초소성 재료로 Ti, Al 합금이 가장 널리 사용되고 있다. 이 재료는 부가가치가 큰 우주항공 분야에 주로 쓰여 향후 그 가치가 증대될 것으로 보인다.

    목차

    Ⅰ. 서론
    들어가며

    Ⅱ. 본론
    1. 초소성의 정의
    2. 초소성의 종류
    3. 초소성 합금의 종류 및 특징
    4. 초소성 성형법의 특징
    5. 초소성 가공기술의 적용 예
    6. 초소성 재료의 발전

    Ⅲ. 결론
    결론 및 고찰
    참고문헌

    본문내용

    Ⅰ. 서론
    들어가며
    산업현장에서 가공비를 적게 들이고 원하는 부품을 한번에 제조할 수 있다면 생산자의 입장에서는 매우 경제적일 것이다. 이에 걸맞는 재료가 바로 재료의 초소성을 이용해 작은 힘으로 재료의 성형 및 가공을 할 수 있는 초소성 재료다. 초소성 재료로 Ti, Al 합금이 가장 널리 사용되고 있다. 이 재료는 부가가치가 큰 우주항공 분야에 주로 쓰여 향후 그 가치가 증대될 것으로 보인다.

    Ⅱ. 본론
    1. 초소성의 정의
    재료가 넥킹(necking)을 일으키지 않고 엿모양으로 균일하게 늘어나는 현상을 초소성(超塑性, superplasticity)이라 한다. 또한 고온에서 플라스틱과 같은 성형성을 갖는 금속으로 초소성 영역에서는 매우 낮은 유동응력으로 우수한 연성을 갖고 있다.
    이 초소성 상태가 재료의 미세균일조직(평균결정립경이 10μm이하)의 미시적 제어와 높은 온도(절대온도 표시로 융점의 절반이상)와 적절한 변형속도 등의 역학적 조건이 주어진 경우에 발현된다.
    금속을 변형시키는 온도․속도를 적당히 선택함으로써 보통의 몇 십배에서 몇 천배의 연성(초소성)을 나타내는 합금으로서 금속을 변형시키는 온도․속도를 적당히 선택함으로써 보통의 몇 십배에서 몇 천배의 연성(초소성)을 나타내는 합금. 물엿처럼 늘어나 형태를 만들기 쉬우므로 복잡한 형상의 것을 만들 수 있다. 초소성합금에는 결정을 미세화하여 만드는 미세립 초소성합금과 결정구조의 변화를 이용하여 만드는 변태 초소성합금이 있다. 실용합금으로는 아연․22%알루미늄합금 등 미세립형이 많고, 초소성니켈기합금은 주로 모양이 복잡한 터빈의 동익(動翼, moving blade) 등의 제조에 쓰인다.

    참고자료

    · 1. 신소재 응용 전략, 산중유의, 성안당
    · 2. www.mctnet.org (부품소재 종합정보망)
    · 3. http://www.postech.ac.kr 항공재료연구센터
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