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      저사이클 피로하중을 받는 316L 스테인리스강의 피로수명 분석 및 예측

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      https://www.riss.kr/link?id=A102315932

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      국문 초록 (Abstract)

      내식성과 기계적 성능이 우수한 316L 스테인리스 강의 저주기 변형률제어 피로시험에서 3가지 변형률진폭과 3가지 변형률비의 조건이 피로수명에 미치는 효과를 분석하였다. 낮은 변형률범...

      내식성과 기계적 성능이 우수한 316L 스테인리스 강의 저주기 변형률제어 피로시험에서 3가지 변형률진폭과 3가지 변형률비의 조건이 피로수명에 미치는 효과를 분석하였다. 낮은 변형률범위에서 곡선이 거의 중첩되는 Masing 거동이 나타나고, 높은 변형률범위에서 비선형거동 응력범위가 서로 크게 벗어나는 non-Masing 거동과 함께 평균응력의 감소가 나타났다. 소성 변형률에너지를 이용하여 저주기 피로수명을 예측하고 non-Masing 거동을 고려한 수명예측 방법의 정확성 여부를 검토하였다. 각각의 변형률진폭과 변형률비의 조건에서 초기 수 사이클 동안 반복경화 현상 후 장시간동안 점진적으로 낮아져 연화하다가 파괴 되었다. 저사이클 피로수명을 정확히 예측하기 위해서는 변형률진폭에 따라 Masing 및 non-Masing 거동을 구분하고, 이를 반영한 수명예측식을 적용해야 함을 알았다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      In this study, a strain-controlled fatigue test of widely-used 316L stainless steel with excellent corrosion resistance and mechanical properties was conducted, in order to assess its fatigue life. Low cycle fatigue behaviors were analyzed at room tem...

      In this study, a strain-controlled fatigue test of widely-used 316L stainless steel with excellent corrosion resistance and mechanical properties was conducted, in order to assess its fatigue life. Low cycle fatigue behaviors were analyzed at room temperature, as a function of the strain amplitude and strain ratio. The material was hardened during the initial few cycles, and then was softened during the long post period, until failure occurred. The fatigue life decreased with increasing strain amplitude. Masing behavior in the hysteresis loop was shown under the low strain amplitude, whereas the high strain amplitude caused non-Masing behavior and reduced the mean stress. Low cycle fatigue life prediction based on the cyclic plastic energy dissipation theory, considering Masing and non-Masing effects, showed a good correlation with the experimental results.

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      목차 (Table of Contents)

      • 초록
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 시험
      • 3. 결과 및 고찰
      • 초록
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 시험
      • 3. 결과 및 고찰
      • 4. 결론
      • 참고문헌(References)
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      참고문헌 (Reference)

      1 이순복, "냉간 가공된 316L 스테인리스강의 저주기 피로 거동에 미치는 온도의 영향 (I)" 대한기계학회 28 (28): 333-342, 2004

      2 Ye, D., "The Low Cycle Fatigue, Deformation and Final Fracture of an Austenitic Stainless Steel" 415 : 104-117, 2006

      3 Halford, G. R., "The Energy Required for Fatigue" 1 (1): 3-18, 1966

      4 Murakami, Y., "Metal Fatigue: Effects of Small Defects and Nonmetallic Inclusions" Elsevier 185-192, 2002

      5 Sachs, G., "Low-cycle Fatigue of Pressure Vessel Materials" 60 : 512-529, 1960

      6 Mannan, S. L., "Hightemperature Low Cycle Fatigue, Creep-fatigue and Thermomechanical Fatigue of Steels and Their Welds" 48 : 160-175, 2006

      7 Srinivasan, V. S., "High Temperature Time-dependent Low Cycle Fatigue Behaviour of a Type 316L(N) Stainless Steel" 21 : 11-21, 1999

      8 Morrow, J., "Fatigue Design Handbook, Advances in Engineering, Vol. 4" Society of Automotive Engineers 21-29, 1968

      9 Koh, S. K., "Fatigue Damage Evaluation of a High Pressure Tube Steel using Cyclic Strain Energy Density" 79 : 791-798, 2002

      10 Jhansale, H. R., "Engineering Analysis of the Inelastic Stress Response of a Structural Metal Under Variable Cyclic Strains"

      1 이순복, "냉간 가공된 316L 스테인리스강의 저주기 피로 거동에 미치는 온도의 영향 (I)" 대한기계학회 28 (28): 333-342, 2004

      2 Ye, D., "The Low Cycle Fatigue, Deformation and Final Fracture of an Austenitic Stainless Steel" 415 : 104-117, 2006

      3 Halford, G. R., "The Energy Required for Fatigue" 1 (1): 3-18, 1966

      4 Murakami, Y., "Metal Fatigue: Effects of Small Defects and Nonmetallic Inclusions" Elsevier 185-192, 2002

      5 Sachs, G., "Low-cycle Fatigue of Pressure Vessel Materials" 60 : 512-529, 1960

      6 Mannan, S. L., "Hightemperature Low Cycle Fatigue, Creep-fatigue and Thermomechanical Fatigue of Steels and Their Welds" 48 : 160-175, 2006

      7 Srinivasan, V. S., "High Temperature Time-dependent Low Cycle Fatigue Behaviour of a Type 316L(N) Stainless Steel" 21 : 11-21, 1999

      8 Morrow, J., "Fatigue Design Handbook, Advances in Engineering, Vol. 4" Society of Automotive Engineers 21-29, 1968

      9 Koh, S. K., "Fatigue Damage Evaluation of a High Pressure Tube Steel using Cyclic Strain Energy Density" 79 : 791-798, 2002

      10 Jhansale, H. R., "Engineering Analysis of the Inelastic Stress Response of a Structural Metal Under Variable Cyclic Strains"

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      12 Wittke, H., "Description of Stress-strain Hysteresis Loops with a Simple Approach" 19 (19): 141-149, 1997

      13 Morrow, J., "Cyclic Plastic Strain Energy and Fatigue of Metals"

      14 Sivaprasad, S., "Cyclic Plastic Behaviour of Primary Heat Transport Piping Materials: Influence of Loading Schemes on Hysteresis Loop" 527 : 6858-6869, 2010

      15 Mughrabi, H., "Cyclic Deformation and Fatigue of Selected Ferritic and Austenitic Steels: Specific Aspects" 37 : 1154-1169, 1997

      16 Manson, S. S., "Behavior of Materials under Conditions of Thermal Stress" University of Michigan Engineering Research Institute 1953

      17 Kwofie, S., "An Exponential Stress Function for Predicting Fatigue Strength and Life due to Mean Stresses" 23 (23): 829-836, 2001

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      19 Smith, R. N., "A Stress-strain Function for the Fatigue of Metal" 5 (5): 767-778, 1970

      20 Lorenzo, F., "A New Approach to Predicting Fatigue Life Behavior under the Action of Mean Stresses" 62 : 205-210, 1984

      21 Valsan, M., "A Comparative Evaluation of Low Cycle Fatigue and Creep-fatigue Interaction Behaviour of 316L(N) SS, Weld Metal and 316L(N)/316 Weld Joint at 873K" 53 : 263-271, 2000

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      2004-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2001-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
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      2016 0.27 0.27 0.25
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.24 0.23 0.506 0.06
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