AA1050 배터리 버스바 레이저 용접 접합 무결성에 미치는 영향

레이저 용접

서론 배터리 전기차(BEV)의 핵심 부품인 배터리 팩의 성능 향상을 위해 다양한 레이저 고용량 배터리 팩이 개발되고 있습니다. 이러한 배터리 팩은 주행 거리를 늘리고 전반적인 주행 성능을 향상시키는 데 기여합니다. 특히, 레이저 용접 버스바는 배터리 셀 간의 기계적 및 전기적 연결을 담당하며 외부 충격과 열 부하로부터 보호하는 중요한 역할을 합니다. AA1050 알루미늄 합금은 저비용과 가벼운 무게로 … Read more

전기펄스 처리가 피로 하중을 받은 티타늄 합금 VT1-0의 구조 및 상 변화에 미치는 영향

전기펄스 처리

서론 최근 기계 및 구조물의 강도, 수명, 피로 수명 향상이 중요한 이슈로 떠오르고 있습니다. 특히 전기펄스 처리 사이클 변형 조건에서 작동하는 중요한 제품과 티타늄 합금 VT1-0 구조물은 가벼운 하중에서도 파손될 수 있어, 피로 파손을 방지하고 운영 수명을 연장하는 것이 중요합니다. 피로 파손은 장비, 기계 및 구조물의 고장 원인 중 하나로, 이는 미세한 응력에서도 균열이 발생하고 … Read more

Al-Si 코팅 핫스탬핑 강의 레이저 용접: 메커니즘 및 특성 분석

레이저 용접

현대 자동차 산업에서는 경량화를 위해 고강도 강철(AHSS)을 많이 사용합니다. 그 중에서도 보론 합금 강철인 핫 스탬핑 강철은 1500 MPa 이상의 강도를 지니고 있어 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 본 연구에서는 Al-Si 코팅 핫 스탬핑 강철의 레이저 용접 특성과 메커니즘을 조사하였습니다. Al-Si 코팅 레이어가 용접 후 어떤 영향을 미치는지, 그리고 Al-Si 코팅이 없는 경우와 비교하여 어떤 … Read more

레이저 분말 침대 융합을 통한 Al-Si10-Mg 3d 프린팅의 기계적 거동

3d 프린팅

서론 및 배경 메탈릭 셀룰러 소재는 경량화 및 다기능 응용 분야에서 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 특히, 삼중 주기 최소 표면(TPMS) 구조는 인체 뼈의 생체 모방 기하학을 잘 묘사할 수 있는 이상적인 구조로 알려져 있습니다. 그러나 3d 프린팅 TPMS의 성능에 영향을 미치는 주요 변수인 수준 집합 값(level-set value)에 대한 이해는 아직 부족합니다. 이전 연구들은 주로 TPMS의 … Read more

액상 금속 취성에 대한 고망간 TWIP 및 중망간 TRIP 강의 연구

액상 금속 취성

최근 고망간 오스테나이트를 포함한 고강도 강철(AHSS)은 자동차 응용을 위해 뛰어난 강도와 연성의 조합 덕분에 상업적 및 연구적 관심을 받고 있습니다. 이 소재는 액상 금속 취성에 취약합니다. 이 중에서 트윈 변형 유발 연성(TWIP)과 변형 유발 트랜스포메이션(TRIP) 강은 특히 주목받고 있으며, 고망간 함량이 오스테나이트 상을 안정화시키는 주요 원인입니다. 실험적 배경 및 목적 고망간 오스테나이트를 포함한 강철은 우수한 … Read more

수소 취성 스틸에 미치는 영향

수소 취성 (Hydrogen Embrittlement, HE)은 고강도 재료에서 널리 알려진 현상으로, 재료의 강도와 인성, 연성을 감소시키며, 결국 파국적인 실패를 유발할 수 있습니다. 이 현상은 전기화학적 반응과 고압 수소 환경에서 재료에 수소가 유도되면서 발생합니다. 수소 취성에 의해 발생하는 균열 성장, 파괴 메커니즘 및 예방 활동에 대해 알아보겠습니다. 수소 취성 정의와 특성 수소 취성은 재료에 수소 원자가 유입됨으로써 … Read more

극세 페라이트 강 제조 방법과 특징

금속 재료의 결정립 크기 미세화는 강도와 인성을 향상시키는 중요한 방법 중 하나입니다. 특히 페라이트 강의 경우, 결정립 크기를 줄이는 것이 강도와 인성을 높이는 데 효과적입니다. 최근에는 극세 페라이트(UFF) 강을 제조하기 위한 다양한 기술들이 연구되고 있습니다. 이 글에서는 페라이트 강의 강화 기구와 관련된 주요 내용들을 살펴보겠습니다. 극세 페라이트 강의 제조 방법 극세 페라이트 강의 제조에는 주로 … Read more

베이나이트 강의 형성 과정

베이나이트 강에 대해 들어보셨다면 이미 스틸에 대해 관심이 많으신 분이실 겁니다. 특히 베이나이트 강은 페라이트 강과 마르텐사이트 강에 비해 생성 과정이나 그 조직에 대해 많이 알려져 있지 않습니다. 오늘 제 글을 통해 베이나이트 강의 형성 과정과 개요에 대해 말씀 드리겠습니다. 서론 베이나이트는 1929년 Robertson과 Davenport 및 Bain에 의해 처음 관찰된 독특한 미세 구조입니다. 이는 초기에는 … Read more

초미세 페라이트 강의 강화 메커니즘

서론 강철 개발의 주요 목표 중 하나는 페라이트 강의 입자 크기를 미세하게 조정하는 것입니다. 이는 강도와 인성을 동시에 향상시키기 위함입니다. 페라이트 강의 입자 크기를 줄이는 가장 효과적인 방법은 중압 제어 압연과 가속 냉각을 결합하는 것입니다. 예를 들어, 단순한 강철 성분을 가진 판재 압연에서는 핫 롤링과 공기 냉각을 통해 10μm의 페라이트 입자 크기를 제어 압연과 수냉을 … Read more

강철의 마텐사이트 강도와 구조 3가지 차이

마텐사이트 란? 마텐사이트는 오랜 세월 동안 강철에서 중요한 역할을 해왔습니다. 고대의 정교하게 제작된 도구와 검부터 현재의 고강도, 고피로 저항성, 고마모 저항성 부품에 이르기까지, 마텐사이트는 기계적 부하를 지탱하는 핵심 요소로 사용되어 왔습니다. 이 글에서는 마텐사이트의 강화 메커니즘과 그로 인한 기계적 특성을 검토합니다. 마텐사이트는 옛날 철기 시절부터 선조들에 의해 발견되어 사용된 강철 조직입니다. 검이나 철 도구들을 높은 … Read more

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