Tokyo Institute of Technology · 공학
모토키 사카구치 교수의 연구실은 니켈기 단일결정 니켈계 초내열합금의 피로 거동, 특히 고온에서의 피로균열 전파 거동과 미세구조의 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 실험적 분석과 유한요소 해석을 융합한 미세기계학적 모델링을 통해 근접한 임계구역에서의 균열 메커니즘을 규명하고 있으며, 실제 기계 부품에서의 피로 수명 예측 및 내구성 향상에 기여하고자 합니다. 특히 고온 고피로 조건에서의 거친 미세구조(예: 레이팅된 γ' 상)의 영향과 고온 피로-열기계 피로 거동에 대한 이해를 심화하고 있습니다.
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
Abstract Effects of rafted microstructure and its temperature dependency on fatigue crack propagation (FCP) in a single‐crystal Ni‐base superalloy are experimentally investigated. FCP tests are conducted at room temperature, 450°C, and 700°C for two types of pre‐rafted specimens, and their FCP behaviors are compared with that of a specimen with cuboidal γ′ precipitates. It is found in the experiments that there is no significant influence of rafted microstructures on FCP rate at room temperature
Behavior of thermo-mechanical fatigue (TMF) of a single crystal Ni-base superalloy, CMSX-4, was studied, compared with that of isothermal low-cycle fatigue (LCF). Strain-controlled TMF and LCF tests of CMSX-4 were carried out under various test conditions, where the experimental variables were strain rates, strain ratio, temperature range, and strain/temperature phase angle. At first it was shown experimentally that the TMF and LCF failures took places, associated with some noteworthy characteri
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