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  • KITECH 생산기술 전문지 > 지능화뿌리기술
  • Volume 1(2); 2024
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지능화뿌리기술 2024;1(2):41-46. Published online: Oct, 7, 2024

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GCD700 후육주철 양산화를 위한 Bi계 접종 영향 평가

  • 정재헌*, 이상환**,†
이상환
정재헌
  • 이상환
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    * 한국생산기술연구원 지능화뿌리기술연구소 소재공급망연구부문 / 연구원 / jjh960@kitech.re.kr
    ** 한국생산기술연구원 지능화뿌리기술연구소 소재공급망연구부문 / 수석연구원 / puna@kitech.re.kr / 032-850-0449 / 교신저자
초록

고강도 후육 제품의 재질로 주로 사용되는 주강은 강도가 높지만, 비용이 비싸고 열처리가 필수적이며 경량화가 어려운 문제가 있다. 이를 대체하기 위해 구상흑연주철을 700MPa 이상급 재질(GCD700)로 개발하여 고강도 후육 제품에 적용하려는 연구가 진행 중이다. 그러나 GCD700 재질의 양산화에는 많은 난관이 있으며, 단순히 합금 원소를 첨가하거나 증량하는 방식은 여러 문제를 초래할 수 있다. 고강도 후육 제품의 경우, 결함 억제와 특성 확보를 위해 엄격한 기준이 요구된다. 이를 위해서는 청키흑연, 조대흑연, 흑연부상, 수축 결함 억제와 더불어, 미세조직과 기계적 특성에서 높은 성능이 필요하다. 이러한 요구를 충족하기 위해 접종공정의 효율화가 중요한데, 특히 후육주철에서는 Ba계 접종 방법이 주로 사용된다. 최근에는 산업계의 수요에 따라 Ba계 접종제를 Bi계 접종제로 대체하는 연구가 활발히 진행되고 있다. Bi는 청키흑연 억제와 기지조직 강화에 효과적이며, 본 연구에서는 Bi계 접종 방법을 활용하여 GCD700 재질의 고강도 후육주철 양산화를 위한 연구를 수행하였다.

참고 문헌
  • I. M. Pokopec, P. Mrvar and B. Bauer., MTAEC9, 51(2) (2017) 275.
  • N. T. Skjegstad and T. Skaland, ‘Inoculation of Grey and Ductile Iron’, Bombay Foundry Congress (1996)
  • P.Ferro, A. Fabrizi, R. Cervo and C. Carllo, J. Mater. Proc. Tech., 213 (2013) 1601.
  • B. Bauer and I. V. Pokopec, Inter. J. Metalcasting, 14 (2020) 1052.
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