DOI QR코드

DOI QR Code

Low-Temperature Deformation Behavior of a Stainless Steel for the Thrust Chamber Mixing Head

연소기 헤드용 스테인리스강의 저온 변형 거동

  • 이금오 (한국항공우주연구원 발사체연구본부) ;
  • 류철성 (한국항공우주연구원 발사체연구본부) ;
  • 최환석 (한국항공우주연구원 발사체연구본부)
  • Published : 2009.11.01

Abstract

The predictions of the material behavior for the structural stability of thrust chamber mixing head at very-low temperatures are very important since the head is highly pressurized by the liquid oxygen with very-low temperatures and experiences impact load by the thrust of combustion chamber. The constitutive equation to express tensile deformation behavior of the material at very-low temperature to predict deformation behavior of the mixing head is formulated by composition of thermal component and athermal component based on dislocation energy barrier model suggested by Kocks. Also, increase of thermal stress components by the increase of obstacles at low temperatures is formulated to the equation similar with Ramberg-Osgood equation. The suggested model predicted well the material's behavior at the wide temperature ranges from very-low temperature to ambient temperature.

연소기 헤드부는 극저온 유체인 액체산소가 고압으로 작동하고, 동시에 연소기의 추력으로 인한 하중을 받기 때문에, 극저온에서의 헤드의 구조 안정성 해석을 위한 재료의 변형 거동 예측은 매우 중요하다. 헤드부의 변형 거동을 예측하기 위해 재료의 저온에서의 인장 변형 거동을 묘사할 수 있는 구성 방정식을 Kocks의 전위 에너지 장벽 모델을 바탕으로 열적 요소와 비열적 요소의 결합으로 구성하였으며, 극저온에서 장애물들의 증가로 인한 응력의 열적 요소의 증가를 묘사하기 위해서, 장애물로 인해 발생하는 응력 요소를 Ramberg-Osgood 형태의 식으로 구성하였다. 본 모델은 극저온과 상온의 넓은 온도 영역에서 재료의 변형 거동을 잘 예측하였다.

Keywords

References

  1. Lee, K.O., Bae, K.H. and Lee, S.B., "Comparison of Prediction Methods for Low-Cycle Fatigue of HIP Superalloys at Elevated Temperatures for Turbopump Reliability", Material Science and Engineering A., 2009, Article in Press. https://doi.org/10.1016/j.msea.2009.04.044
  2. 류철성, 최환석, 이동주, “액체로켓 연소기 재생냉각 챔버 구조설계", 한국항공우주학회지, 33권 12호, 2005, pp. 109-116.
  3. 류철성, 안규복, 서성현, 최환석, “75톤 가스 발생기 헤드부의 구조설계", 한국항공우주학회 추계 학술 발표회, 라마다 플라자 호텔, 제주, 2008, pp. 359-362.
  4. 류철성, 김홍집, 최환석, “재생냉각형 가스 발생기 챔버 구조해석", 대한기계학회논문집 A, 31권 10호, 2007, pp. 1046-1052. https://doi.org/10.3795/KSME-A.2007.31.10.1046
  5. Kocks, U.F., Argon, A.S. and Ashby, M.F. "Thermodynamics and kinetics of slip", Prog. Mater. Sci., Vol. 19, 1975, pp. 1-271. https://doi.org/10.1016/0079-6425(75)90005-5
  6. Nemat-Nasser, S. and Isaacs, J.B. "Direct measurement of isothermal flow stress of metals at elevated temperatures and high strain rates with application to Ta and Ta-W alloys", Acta mater., Vol. 45(3), 1997, pp. 907-919. https://doi.org/10.1016/S1359-6454(96)00243-1
  7. Nemat-Nasser, S. and Guo, W-G. "Thermomechanical response of DH-36 structural steel over a wide range of strain rates and temperatures", Mechanics of materials, Vol. 35, 2003, pp. 1023-1047. https://doi.org/10.1016/S0167-6636(02)00323-X
  8. Ono, K. "Temperature dependence of dispersed barrier hardening", J. Appl. Phys. Vol. 39, 1968, pp. 1803-1806. https://doi.org/10.1063/1.1656434
  9. Hong, S.G. and Lee, S.B., "Dynamic strain aging under tensile and LCF loading conditions, and their comparison in cold worked 316L stainless steel", J. of Nuclear Mater., Vol. 328, 2004, pp. 232-242. https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2004.04.331
  10. Hong, S.G. and Lee, S.B, "Mechanism of dynamic strain aging and characterization of its effect on the low-cycle fatigue behavior in type 316L stainless steel", J. of Nuclear Mater., Vol. 340, 2005, pp. 307-314. https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2004.12.012