인장시험에서 디지털 이미지 해석 기법을 이용하여 고 변형 구간에서 재료의 진응력-진변형률 곡선을 추출하는 방법
    44.
    发明授权
    인장시험에서 디지털 이미지 해석 기법을 이용하여 고 변형 구간에서 재료의 진응력-진변형률 곡선을 추출하는 방법 有权
    使用数字图像分析技术在拉伸测试中提取高应变截面中材料的真实应力 - 应变曲线的方法

    公开(公告)号:KR101720845B1

    公开(公告)日:2017-03-28

    申请号:KR1020140187926

    申请日:2014-12-24

    Abstract: 본발명은디지털이미지해석기법을이용하여표점거리를줄여가며고 변형구간의재료의진응력-진변형률곡선을정확히얻어내는방법에관한것으로, 기존에다른여러시도들에비해간단하고, 일반적인재료의기계적특성평가방법인인장시험에서표점거리를더 작게변화시켜국부적으로균일한변형률을계산하는것을통해고 변형구간의재료의진응력-진변형률곡선을산출하는인장시편의진응력-진변형률곡선을추출하는방법에관한것이다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种通过使用数字图像分析技术减小标距来精确地获得高应变截面中材料的真实应力 - 应变曲线的方法, 通过改变拉伸试验中的规格距离来计算局部均匀应变,从而计算出拉伸试样的真实应力 - 应变曲线,该曲线计算出高应变区中材料的真实应力 - 真实应变曲线 该方法包括:

    원뿔형 금속관재의 비틀림 강소성 가공용 금형

    公开(公告)号:KR101680461B1

    公开(公告)日:2016-11-28

    申请号:KR1020150044444

    申请日:2015-03-30

    Abstract: 본발명은원뿔형금속관재의미세조직을초미세결정립화또는나노결정립화를위한비틀림기반의강소성을가할시 금속관재의형상유지를보장하며동시에금형이파손되지않게하여보다높은변형량을가할수 있도록하는원뿔형금속관재의비틀림강소성가공용금형에관한것이다. 이를위한본 발명의원뿔형금속관재의비틀림강소성가공용금형은, 일측면에타측을향할수록단면적이점차줄어들도록원뿔형홈이형성된하부금형; 및상기원뿔형홈에대응하는원뿔형돌출부가형성되고, 상기원뿔형돌출부의밑면에서상기원뿔형돌출부의면적보다큰 단면적을갖도록형성된원통부를포함하는상부금형;을포함한다.

    극저온 시험을 위한 가스 총 시스템 및 이를 이용한 충격 변형 시험방법
    46.
    发明公开
    극저온 시험을 위한 가스 총 시스템 및 이를 이용한 충격 변형 시험방법 有权
    用于低温测试的气体总量系统和冲击变形测试方法

    公开(公告)号:KR1020160107595A

    公开(公告)日:2016-09-19

    申请号:KR1020150030529

    申请日:2015-03-04

    CPC classification number: G01N3/307 G01N2203/0044 G01N2203/0228

    Abstract: 본발명은가스총 시스템을이용하여시편을충격및 변형시키기이전에시편의온도를상온이하의원하는온도로낮출수 있도록하여상기시편이소정온도로냉각된상태에서상기시편을충격및 변형시킬수있는극저온시험을위한가스총 시스템및 이를이용한충격변형시험방법에관한것이다. 이를위한본 발명의가스총 시스템은, 압축발사력을제공하는압축탱크부; 내부에발사체가구비되고상기압축탱크부의압축발사력에의해상기발사체를발사시키는총열부; 상기발사체의타격에의해압축변형되는시편이장착되는시편장착대가내장된실험탱크부; 및상기시편을소정온도로냉각시키기위한시편냉각부;를포함하여구성되고, 상술한가스총 시스템을이용한충격변형시험방법은, 시편을상온이하의저온으로냉각한상태에서상기가스총 시스템을이용하여상기시편에충격력을가하도록이뤄진다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种低温测试,其能够在预定温度下冷却样本的同时冲击和变形样本,使得在使用气枪系统撞击并变形样本之前,样本的温度可降低至低于室温的期望温度 并且使用相同的冲击变形测试方法。 为此,本发明的气体枪系统包括:用于提供压缩启动力的压缩罐单元; 内部具有抛射体并通过压缩罐部件的压缩击发力来抛射射弹的总热部件; 一个试验箱部分,它具有试样安装底座,在该试样安装底座上安装由于射弹的冲击而压缩变形的试样; 另外,使用上述的气枪系统的冲击应变试验方法是将试验片冷却至室温以下的低温进行试验的方法, 如图所示。

    링 구속법에 의한 압축 비틀림 강소성 가공법
    47.
    发明公开
    링 구속법에 의한 압축 비틀림 강소성 가공법 有权
    使用限制环的压缩和扭转严重的塑性变形方法

    公开(公告)号:KR1020150121827A

    公开(公告)日:2015-10-30

    申请号:KR1020140047865

    申请日:2014-04-22

    Inventor: 주수현 김형섭

    CPC classification number: B21D11/14 B22F3/03

    Abstract: 본발명은링 구속방법을통해재료가장자리를링으로구속하여재료의외부방향으로의이동과인장응력의발생을억제하여재료의손실과파괴를방할수 있는링 구속방법및 이를이용한압축비틀림강소성가공법에관한것으로, 성형체의형성단계와상기성형체외주를링으로구속하는단계와상기링으로구속된성형체를상·하부받침이구비된금형을이용하여압축응력을가하는단계및 가압된상태에서, 상·하부받침중 일방또는양방을회전시켜회전력을가하는단계를포함하여구성된다. 본발명에의하면, 기존압축비틀림공정에이용되지못한취성재료를링 구속법을통해압축비틀림공정을실시함으로써상기취성재료의미세조직을제어할수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种用于限制环的方法和使用该方法的压缩和扭转严重塑性加工方法,以通过限制材料的边缘来抑制材料的向外移动和拉伸应力来防止材料的损失和断裂 通过限制环的方法的环,包括:用于形成模制体的步骤; 使用环来限制成型体的外周的步骤; 使用具有上支撑和下支架的模具将压应力施加到由环限制的模制体上的步骤; 以及在模制体被加压时通过旋转上,下支撑件的一侧或两侧来施加旋转力的步骤。 根据本发明,脆性材料的微细结构可通过压缩和扭转过程通过限制环的方法来控制,尽管脆性材料不能用于现有的压缩和扭转过程。

    벌크 봉상재와 금속 분말을 이용한 임플란트용 복합 다공질 재료 및 그 제조 방법
    48.
    发明公开
    벌크 봉상재와 금속 분말을 이용한 임플란트용 복합 다공질 재료 및 그 제조 방법 无效
    使用大块金属粉末的植入物的多孔材料及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020150055500A

    公开(公告)日:2015-05-21

    申请号:KR1020130137934

    申请日:2013-11-13

    CPC classification number: A61L27/56 A61L27/04 A61L27/06 A61L2430/12

    Abstract: 본발명은금속분말과스페이서가혼합된혼합분말을제조하는분말혼합단계; 금형내부의중앙에벌크봉상재를위치시키고, 상기벌크봉상재주변을상기혼합분말으로채운후, 상기금형에압력을가하여성형체를제조하는성형체제조단계; 상기성형체에서스페이서를제거하는스페이서제거단계; 및스페이서가제거된성형체를소결시키는소결단계를포함하고, 상기금속분말, 스페이서및 벌크봉상재의부피비를조절하여밀도, 항복강도및 탄성계수를제어하는임플란트용복합다공질재료제조방법및 중심부의벌크봉상재및 외곽의다공질부를포함하고, 다공질부의기공율은다공질재료전체부피에대하여 5~60 vol%인임플란트용복합다공질재료를제공한다. 본발명의임플란트용복합다공질재료제조방법을사용하여다공질재료의기공률, 항복강도및 탄성계수를용이하게조절할수 있다. 본발명의임플란트용복합다공질재료는탄성계수가낮고항복강도가높으며, 표면의기공으로인해표면거칠기가높아골 유착능이우수하다.

    Abstract translation: 本发明涉及用作植入物的多孔复合材料及其制备方法。 该制备方法用于通过调节金属粉末,间隔物和块状材料的体积比来制备多孔复合材料,以控制密度,屈服强度和弹性模量。 该方法包括:通过混合金属粉末和间隔物来制备混合粉末的粉末混合步骤; 成型体制造工序,其将所述块状棒材配置在模具内部的中心,将所述混合粉末填充到所述主体材料的相邻区域,并且压制所述模具以制造成型体; 间隔件移除步骤,从模制体移除隔离物; 以及烧结步骤,其中没有间隔件烧结成型体。 用作植入物的多孔复合材料包括在中心的主体材料,外部是多孔的。 对于多孔材料的总体积,多孔的孔隙率为5体积%至60体积%。 本发明可以通过使用该制备方法容易地控制多孔材料的孔隙率,屈服强度和弹性模量。 多孔复合材料具有低弹性模量和高屈服强度,并且由于表面上的孔具有高的表面粗糙度,以确保优异的骨整合能力。

    관형 금속재료의 결정립 미세화 방법
    49.
    发明授权
    관형 금속재료의 결정립 미세화 방법 有权
    用于管状金属材料的精制方法

    公开(公告)号:KR101465090B1

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:KR1020120129149

    申请日:2012-11-14

    Inventor: 정혁재 김형섭

    CPC classification number: B21C23/001 B21C23/085

    Abstract: 본 발명은 관형 금속재료를 소정 형상의 금형의 통로에 통과시키면서 다량의 전단변형을 가함으로써 서브 마이크로 크기의 초미세립 또는 100㎚ 이하의 나노 크기의 미세 결정립으로 이루어진 미세조직을 얻는 방법으로, 종래에 비해 공정 횟수를 크게 줄이면서도 목표 결정립 크기를 달성할 수 있어, 공정 비용과 수율을 크게 높일 수 있는 방법에 관한 것이다.
    본 발명에 따른 방법은, 관형 금속재료를 단면상 소정 각도로 꺾여진 금형으로 통과시켜 축관시키는 제1 전단변형 단계; 제1 전단변형된 관형 금속재료를 단면상 상기 제1 전단변형단계와 반대되는 방향으로 꺾여진 금형으로 통과시켜 확관시키는 제2 전단변형단계; 및 제2 전단변형된 관형 금속재료를 초기 형상과 동일한 형상이 되도록 꺾여진 금형으로 통과시키는 제3 전단변형단계;를 포함하는 것을 특징으로 한다.

    계층적 셀 구조를 갖는 다공질 금속재료 및 그 제조방법
    50.
    发明授权
    계층적 셀 구조를 갖는 다공질 금속재료 및 그 제조방법 有权
    具有分层细胞结构的多孔金属材料及其制造方法

    公开(公告)号:KR101370493B1

    公开(公告)日:2014-03-20

    申请号:KR1020120091672

    申请日:2012-08-22

    Abstract: 본발명은다수공극의계층적분포와공극을이루는금속재의구조적특성을제어하여소망하는수준의미세조직과제품의밀도및 기계적특성을갖는셀 구조의제품을생산하기위한계층적셀 구조를갖는다공질금속재료및 그제조방법에관한것으로서, 이에따른제조방법의특징은, (a) 코어재와피복용금속재를이용하여상기코어재를상기피복용금속재가감싼형태의봉상시편으로제작하는단계; (b) 상기봉상시편복수개수를모아제 1 다발로형성하고, 상기제 1 다발을그 길이방향으로압출하여상기봉상시편들이균일한크기를이루며계층적으로분포된이종의복합재료로제작하는단계; 및 (c) 상기이종의복합재료중 상기코어재를제거하는단계;를포함하여이루어진다. 본발명에따르면, 봉상시편과이종의복합재료및 이종의멀티재료들이제품내에방향성을갖고단면상계층적분포를이루며, 다양한조건의조절을통해제작한수 코어재의제거하여제작함으로써공극형성의방향성과더불어그 크기및 밀도(단면적대비공극의분포도) 등을다양하게할 수있으므로경량화정도또는기계적강도등 소망하는물성수준을갖는계층적셀 구조를갖는다공질금속재료를얻을수 있다.

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