Young‐Kook Lee
포항공과대학교 기계공학과 · 공학
이 교수의 연구실은 고강도·고 ductility를 동시에 확보한 중망간 스틸과 Fe-Mn 계 합금의 마이크로구조 제어 및 기계적 거동을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 변형률 유도 플라스티시티(TRIP) 효과를 극대화하기 위한 고온간편 열처리 조건과 화학 조성의 최적화, 마르텐사이트의 역전환 거동 및 잔류 옐로우이트의 형상·분포 제어에 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 고내구성 마이크로소형재료의 개발을 위해 열처리 조건이 미치는 영향을 정량적으로 분석하고 있습니다.
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
Medium Mn steels have been actively investigated due to their excellent balance between material cost and mechanical properties. The steels possess a single α′ martensite phase in hot and cold rolled states and multiphases after intercritical annealing. Many studies have focused on investigating the influences of chemical composition and annealing conditions on the microstructure, particularly the grain size and retained γ (γ R ), and on the tensile properties. The steels exhibit high strength a
The damping capacities of Fe-Mn binary alloys have been investigated in a wide range of manganese content from 5 to 30 wt%. The damping capacity increases with increasing manganese content, attains a maximum at approximately 17 wt% Mn, and decreases with further manganese content. It is suggested that the damping mechanisms of Fe-Mn alloys containing γ and ε phases are the stress-induced movement of the defects: stacking fault boundary in γ, stacking fault boundary in ε, ε martensite variant bou