Elucidation of Transformation-Induced Crack-Closure Mechanisms for Enhanced Fatigue-Crack Growth Resistance in Cryogenic High-Entropy Alloys
개인기초연구(과기정통부)(R&D) · 우수연구-핵심연구(기본연구A)
2026년
2710114551
과학기술정보통신부
한국연구재단
전남대학교산학협력단
조용희
1명
2026.09.01 ~ 2027.08.31
2026.09.01 ~ 2027.08.31
4,409만원
4,409만원
기초연구
대학
광주광역시 북구
재료 > 금속재료 > 구조재료
본 연구개발의 최종 목표는 변태유기 균열폐쇄 기반 극저온용 고엔트로피합금의 피로균열 성장 저항성 향상 기구를 규명하는 것이다. 극저온 액화가스 저장·운송, 우주항공, 극지·해양 구조물과 같은 극한환경 구조재료는 높은 강도와 연성뿐 아니라, 장기간 반복하중에 대한 피로균열 성장 저항성이 필수적으로 요구된다. 그러나 기존 고엔트로피합금 연구는 주로 상온 및 극...
본 연구개발은 1년의 연구기간 동안 시편 제조 및 기초 특성 확보, 상온·극저온 피로균열전파시험, 균열선단 미세조직 분석, 피로균열 성장 저항성 향상 기구 정립의 흐름으로 수행된다. 먼저, 선행 연구에서 확보된 BCC-TRIP 고엔트로피합금의 상온 및 극저온 인장·파괴인성 결과를 기반으로 대상 합금의 변형기구와 손상허용성 특성을 재검토한다. 상온에서는 FC...
... 데이터베이스로 활용될 수 있다. 이러한 데이터는 극저온 구조재료의 손상허용성 평가, 잔여수명 예측, 피로균열 성장 억제 설계 및 후속 합금설계의 기반 자료로 활용 가능하다. 특히 LNG 저장·운송 시스템, 우주항공 추진체 및 극저온 연료계, 극지·해양 구조물과 같이 장기간 반복하중과 저온 환경에 노출되는 고신뢰성 구조부품의 소재 선정과 수명평가에 활용될 수 있다. 또한 본 연구에서 정립되는 ...