GL-A690 강판
제품 설명 인성 측면 압연 온도가 높을수록 입자가 거칠어지고 입자 경계 수가 줄어듭니다. 충격 하중의 작용 하에서 균열은 더 적은 입자 경계에서 전파되는 경향이 있으며 재료의 충격 에너지 흡수 능력은 약해지고...
설명
제품 설명
인성 측면
압연 온도가 높을수록 입자가 거칠어지고 입자 경계 수가 감소합니다. 충격하중이 작용하면 균열이 더 적은 결정립계에서 전파되는 경향이 있고, 재료의 충격에너지 흡수능력이 약해지고 인성이 감소합니다. 예를 들어, 저온 충격 시험에서 고온 압연(1100 - 1200 도) 후 GL - A690 강재는 취성 파괴를 나타낼 수 있습니다.
낮은 압연 온도로 생성된 미세한 입자 구조는 균열 전파를 효과적으로 방지할 수 있습니다. 세립강은 결정립계가 더 많기 때문에 균열이 결정립계와 만나면 전파 방향이 바뀌거나 전파가 중단되어 파괴 과정에서 재료가 더 많은 에너지를 흡수하고 인성이 향상됩니다. 일반적으로 압연 온도를 높은 온도에서 적절한 낮은 온도 범위로 낮추면 GL - A690 강의 충격 인성은 30 - 50% 증가할 수 있습니다.
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등급 |
Rm |
Re(MPa) 분 |
A% 최소 |
Akv/J 분 |
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| GL-A690 강판 |
400-520 |
235 |
22 |
동부 표준시 |
두께(mm) |
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20 |
50 이하 |
>50-70 |
>70-100 |
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L |
C |
L |
C |
L |
C |
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- |
- |
34 |
24 |
41 |
27 |
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피로 성능 측면
고온압연에 의한 조대조직으로 인해 반복하중 시 응력집중을 분산시키기가 어렵다. 피로균열은 조대한 결정립의 입계나 내부결함에서 발생하기 쉽고, 일단 발생하면 균열이 전파되기 쉽다. 이로 인해 GL - A690 강철의 피로 한계가 감소하고 교번 하중을 받을 때 피로 수명이 단축됩니다.
낮은 온도에서 압연하여 얻은 미세한 입자 구조는 응력 집중을 효과적으로 분산시킬 수 있습니다. 피로균열이 발생한 후, 결정립계는 균열의 추가 전파를 방해합니다. 따라서 압연 온도를 적절하게 낮추면 GL - A690 강의 피로 한계를 약 15 - 25% 증가시켜 반복 하중 조건에서 수명과 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
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