구조용 알루미늄 합금에서의 피로균열 열림 및 닫힘 시 AE 발생특성 연구

AE Characteristics of Fatigue Crack Opening and Closure in Structural Aluminum Alloy

  • 정중채 (한국표준과학연구원 비파괴계측그룹) ;
  • 박휘립 (한국표준과학연구원 비파괴계측그룹) ;
  • 김기복 (한국표준과학연구원 비파괴계측그룹) ;
  • 이승석 (한국표준과학연구원 비파괴계측그룹) ;
  • 윤동진 (한국표준과학연구원 비파괴계측그룹)
  • Jeong, Jung-Chae (Nondestructive Measurement Lab., Korea Research Institute of Standards and Science) ;
  • Park, Phi-Lip (Nondestructive Measurement Lab., Korea Research Institute of Standards and Science) ;
  • Kim, Ki-Bok (Nondestructive Measurement Lab., Korea Research Institute of Standards and Science) ;
  • Lee, Seung-Seok (Nondestructive Measurement Lab., Korea Research Institute of Standards and Science) ;
  • Yoon, Dong-Jin (Nondestructive Measurement Lab., Korea Research Institute of Standards and Science)
  • 발행 : 2002.04.30

초록

피로균열 진전시 균열 열림 및 닫힘에 따른 음향방출 특성을 규명하고자 구조용 알루미늄 2024-T4 와 6061-T6 재료에 대해 소형인장 시편에서의 피로균열 진전시 발생되는 AE 특성을 관찰하였으며, 기존의 AE파라미터 분석은 물론 재료의 파단면 분석을 통해 재료특성에 따른 AE 발생거동 사이의 관계를 논의하였다. 대부분의 음향방출 신호는 균열이 열리기 시작하는 위상과 균열이 완전히 닫히는 위상에서 많이 발생되었으며 하중을 최대로 받는 균열 완전 열림에서는 전반적으로 적게 발생됨을 알 수 있었다. 또한 재료에 따라서 균열 완전 열렴 부분에서 발생하는 음향방출 특성은 달라졌으나 각 피로 사이클 주파수 변화 (0.1, 0.2, 1.0Hz)에 따른 결과에서는 통일 재료일 경우 피로 사이클 주파수가 변화하더라도 각 사이클에서의 AE hit 발생 경향용 비슷하게 나타났다. 이와 같은 결과로부터 균열 열림 및 닫힘시 재료 의 미세조직과 기계적 특성인 연장강도와 항복강도에 따라 AE 특성이 달라질 수 있음을 알 수 있었다.

The objective of this study was to investigate the effect of crack opening and closure in the AE activities during fatigue test. Laboratory experiment using various materials and test conditions were carried out to identify AE characteristics of fatigue crack propagation. Compact tension specimens of 2024-T4 and 6061-T6 aluminum alloy were prepared for fatigue test. AE activities were analyzed based on the phase of the loading cycle. Generally, most of AE were generated when the crack begins' opening and the crack closes fully, whereas a few in the pull opening of the crack. Also AE activity in the peak loading of cycle was different with each specimen. However, in the same material, AE activity was not affected by the change of cyclic frequency (0.1, 0.2, 1.0Hz). It was found that AE activities during crack opening and closure depend on material properties such as micro-structure, tensile strength and yield strength.

키워드

참고문헌

  1. D. H. Kahn, P. Ducheyne and J. Awerbuch, 'Acoustic Emission during Fatigue of Ti-6A1-4V: Incipient Fatigue Crack Detection Limits and generalized Data Analysis Methodology,' Journal of Materials Science, Vol. 27: pp 3133-3142, (1992)
  2. 'Characteristics of Acoustic Emission for A537 Structural Steel During Fatigue Crack Propagation,' Scripta Metallurgica, Vol. '27, No.5, pp. 641-646, (1992)
  3. Z. F. Wang, J. Li, W. Ke, Y. S. Zheng, Z. Zhu, and Z. G. Wang, 'Acoustic Emission Monitoring of Fatigue Crack Closure,' Scripta Metallurgica, Vol. 27,No. 12, pp. 1691-1694, (1992) https://doi.org/10.1016/0956-716X(92)90003-W
  4. Z. F. Wang, Z. Zhu, and W. Ke, 'Behavior of Acoustic Emission for Low-Strength Structural Steel During Fatigue and Corrosion Fatigue,' Metallurgical Transactions A, Vol. 22A, pp. 2677-2680, (1991)
  5. Daining Fang and Avraham Berkovits, 'Acoustic Emission during Fatigue of a Nickel Base Superalloy,' Journal of Acoustic Emission, Vol. 11, No.2, pp. 85-94, (1993)
  6. 윤동진, 정중채, 박휘립, 김기복, 이승석, '응력확대계수와 음향방출 변수를 이용한 피로균열 거동 연구',비파괴검사학회지, 제20권, 제5호 pp.412-423, (2000)
  7. 김기복, 윤동진, 정중채, 박휘립, 이승석, '주성분 회기분석 빛 인공신경망올 이용한 AE 변수와 용력확대계수와의 상관관계 해석', 비파괴검사학회지, 제21권, 제 1호, pp. ID-W, (2001)
  8. Kanji Ono and Jui-Yu Wu, 'Pattern Recognition Analysis of Acoustic Emission from Fatigue of 2024-T4 Aluminum' Progress in Acoustic Emission VIII the Japanese Society for NDT, pp.237-242, (1996)
  9. I. M. Daniel, J. J. Luo, C. G. Sifniotopoulos, and H. J. Chun, 'Acoustic Emission Monitoring of Fatigue Damage in Metals,' Nondestructive Testing and Evaluation, Vol. 14, pp. 71-87, (1998)
  10. J. c. Jeong, D. J. Yoon, S. S. Lee and C. W. Won, 'Behaviours of Fatigue Crack Opening and Closure Using Acoustic Emission,' Journal of the Korean Society for NDT Spring Conference, pp 135-140, (2001)
  11. H. N. G. Wadley and J. A. Simmons, 'Nondestructive Testing Handbook,' American Society for Nondestructive Testing, Columbus, OR, 5, pp.63, (1981)