목차
1. 크리프 속도의 응력 의존
2. 크리프 변형 메커니즘
2. 크리프 변형 메커니즘
본문내용
가하므로 크리프 속도는 결정립크기의 제곱에 반비례한다.
(1-5)
여기서, C와 C'는 상수이고, d는 결정립 크기이다. 보다 낮은 T/Tm의 값에서는 체확산 속도는 느리고 입계확산이 중요하게 된다(Coble creep). 그러나 크리프 속도는 에 비례하고, 크리프 속도는 에 반비례한다.
(1-6)
여기서Db는 입계확산계수이고, Qb는 입계확산의 활성화 에너지이며, C''와 C'''는 상수이다. 식 (1-5)의 경우가 식 (1-4)의 경우보다 결정립도에 훨씬 민감함을 알 수 있다. 결정립과 결정립 사이에 틈이 생기지 않기 위해서는 확산과정의 보조역할로 입계슬립이 필요하다. 입계슬립은 이웃하는 결정립이 입계와 평행한 방향으로 미끄러지는 전단과정이다. 확산크리프에서의 응력범위는 1/10000 G 이다.
(1-5)
여기서, C와 C'는 상수이고, d는 결정립 크기이다. 보다 낮은 T/Tm의 값에서는 체확산 속도는 느리고 입계확산이 중요하게 된다(Coble creep). 그러나 크리프 속도는 에 비례하고, 크리프 속도는 에 반비례한다.
(1-6)
여기서Db는 입계확산계수이고, Qb는 입계확산의 활성화 에너지이며, C''와 C'''는 상수이다. 식 (1-5)의 경우가 식 (1-4)의 경우보다 결정립도에 훨씬 민감함을 알 수 있다. 결정립과 결정립 사이에 틈이 생기지 않기 위해서는 확산과정의 보조역할로 입계슬립이 필요하다. 입계슬립은 이웃하는 결정립이 입계와 평행한 방향으로 미끄러지는 전단과정이다. 확산크리프에서의 응력범위는 1/10000 G 이다.
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