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公开(公告)号:WO2013089374A1
公开(公告)日:2013-06-20
申请号:PCT/KR2012/010335
申请日:2012-11-30
Applicant: 포항공과대학교 산학협력단
CPC classification number: C22F1/00 , B21C23/01 , B21C37/18 , B21D11/14 , B21D22/022 , B21D35/002 , B21D51/10 , B21J1/025 , B21J5/063 , B21K21/02 , C21D7/02 , C21D9/0068 , C21D9/10
Abstract: 본 발명은 탄환 및 미사일과 같은 투사체, 비행기의 헤드에 주로 사용되는 원뿔형 금속관재 가공법인 메탈 스피닝 공정을 대체할 수 있는 강소성 가공법으로써, 금형을 이용하여 재료에 비틀림과 압축력을 바탕으로 한 강한 소성변형을 가해주어 재료의 결정립을 초미세화, 나노화시킬 수 있는 가공법이다. 본 발명에 따른 강소성 가공법은, 원뿔형 금속관재의 내측에는 상기 원뿔형 금속관재의 내측 형상에 맞는 펀치를 장착하고, 상기 원뿔형 금속관재의 외측에는 상기 원뿔형 금속관재의 외측 형상에 맞는 금형을 장착한 후, 상기 펀치와 금형을 통해 상기 원뿔형 금속관재에 압축과 비틀림을 가하여 얻어진 전단 변형을 통해 상기 원뿔형 금속관재의 미세조직을 초미세결정립화 또는 나노결정립화 하는 것을 특징으로 한다.
Abstract translation: 本发明涉及一种能够代替金属纺丝工艺的扭转极塑性加工方法,金属纺丝工艺是用于加工主要用于诸如飞机的子弹,导弹和鼻锥的射弹的二次锥金属管的方法 即,通过使用模具使小型化和纳米尺寸的结晶粒子对材料施加基于扭转和压缩力的刚性塑性变形的加工方法。 根据本发明的刚性塑料加工方法,将与锥形金属管的内部形状相匹配的冲头安装在锥形金属管的内部,然后将与锥形金属管的外形匹配的模具安装在外部 锥形金属管。 因此,锥形金属管的微观结构可以通过将压缩和扭转施加到锥形金属管获得的剪切而被超细结晶或纳米结晶化。
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公开(公告)号:WO2018174405A1
公开(公告)日:2018-09-27
申请号:PCT/KR2018/001541
申请日:2018-02-06
Applicant: 포항공과대학교 산학협력단
IPC: B21D11/14 , B21D11/22 , B24B27/033 , B24B5/22
Abstract: 본 발명은 표면연마를 적용시켜 기계적 성질이 향상된 금속 봉재의 비틀림 강소성 가공법에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, 금속 봉재에 비틀림을 가하는 공정; 및 상기 비틀림을 가하는 공정에 의해 상기 금속 봉재의 표면에 생성되는 표면 결함을 제거하는 공정을 포함하되, 상기 표면 결함을 제거하는 공정은, 상기 비틀림을 가하는 공정과 함께 이루어지는 연속 방식 또는 상기 비틀림을 가하는 공정을 일시적으로 중단하고 실시하는 단속 방식으로 수행하며, 상기 금속 봉재에 가해지는 비틀림 회전량 또는 전단 변형률을 증가시키는, 금속 봉재의 비틀림 강소성 가공법을 제공한다.
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公开(公告)号:KR101866127B1
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:KR1020170034782
申请日:2017-03-20
Applicant: 포항공과대학교 산학협력단
IPC: B21D11/14 , B21D11/22 , B24B27/033 , B24B5/22
CPC classification number: B21D11/14 , B21D11/22 , B24B5/22 , B24B27/033
Abstract: 본발명은표면연마를적용시켜기계적성질이향상된금속봉재의비틀림강소성가공법에관한것이다. 본발명의일 실시예에따르면, 금속봉재에비틀림을가하는공정; 및상기비틀림을가하는공정에의해상기금속봉재의표면에생성되는표면결함을제거하는공정을포함하되, 상기표면결함을제거하는공정은, 상기비틀림을가하는공정과함께이루어지는연속방식또는상기비틀림을가하는공정을일시적으로중단하고실시하는단속방식으로수행하며, 상기금속봉재에가해지는비틀림회전량또는전단변형률을증가시키는, 금속봉재의비틀림강소성가공법을제공한다.
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公开(公告)号:KR101427026B1
公开(公告)日:2014-08-05
申请号:KR1020130002149
申请日:2013-01-08
Applicant: 포항공과대학교 산학협력단
Abstract: 본 발명은 제작된 금속관재 또는 제작과정에 있는 금속관재의 형상을 일정 범위 내에서 유지시키면서 금속관재의 내측과 외측의 내압 피로 저항성, 진동 피로 저항성, 캐비테이션 저항성, 내스크래치성, 굽힘 형상 안정성 등 기계적 강성과 내구성을 높이도록 하는 금속관재의 강소성 가공방법 및 그 장치에 관한 것으로서, 이를 위한 금속관재의 강소성 가공방법 구성은 탑재되는 금속관재의 외벽 둘레를 따라 대면하는 외부금형과 상기 금속관재의 내벽 둘레를 따라 대면하는 내부금형 중 적어도 하나는 상기 금속관재의 둘레를 따라 복수의 세그먼트로 분할되어 가압 구동부에 의해 상호 간 간격이 벌어지거나 오므려짐으로써 대면하는 상기 금속관재의 벽면을 압박하거나 그 벽면으로부터 이격되게 구성한 금속관재의 강소성 가공장치를 구비하고, 상기 외부금형과 내부금형 사이에 상기 금속관재를 탑재하는 단계와; 상기 외부금형 또는 내부금형을 대면하는 상기 금속관재의 벽면에 압착시키는 단계; 및 상기 외부금형 또는 내부금형을 회전시키거나 상기 외부금형 또는 내부금형 사이에 상기 금속관재를 통과시키는 단계;를 포함하여 이루어짐을 특징으로 한다.
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公开(公告)号:KR101323168B1
公开(公告)日:2013-11-05
申请号:KR1020110136224
申请日:2011-12-16
Applicant: 포항공과대학교 산학협력단
CPC classification number: C22F1/00 , B21C23/01 , B21C37/18 , B21D11/14 , B21D22/022 , B21D35/002 , B21D51/10 , B21J1/025 , B21J5/063 , B21K21/02 , C21D7/02 , C21D9/0068 , C21D9/10
Abstract: 본 발명은 탄환 및 미사일과 같은 투사체, 비행기의 헤드에 주로 사용되는 원뿔형 금속관재 가공법인 메탈 스피닝 공정을 대체할 수 있는 강소성 가공법으로써, 금형을 이용하여 재료에 비틀림과 압축력을 바탕으로 한 강한 소성변형을 가해주어 재료의 결정립을 초미세화, 나노화시킬 수 있는 가공법이다.
본 발명에 따른 강소성 가공법은, 원뿔형 금속관재의 내측에는 상기 원뿔형 금속관재의 내측 형상에 맞는 펀치를 장착하고, 상기 원뿔형 금속관재의 외측에는 상기 원뿔형 금속관재의 외측 형상에 맞는 금형을 장착한 후, 상기 펀치와 금형을 통해 상기 원뿔형 금속관재에 압축과 비틀림을 가하여 얻어진 전단 변형을 통해 상기 원뿔형 금속관재의 미세조직을 초미세결정립화 또는 나노결정립화 하는 것을 특징으로 한다.-
公开(公告)号:KR1020140089986A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:KR1020130002149
申请日:2013-01-08
Applicant: 포항공과대학교 산학협력단
Abstract: The present invention relates to a rigid plasticity processing method for a metal pipe provided to improve mechanical stiffness such as internal pressure fatigue resistance inside and outside a metal pipe, vibration fatigue resistance, cavitation and scratch resistance, and durability while maintaining the shape of the metal pipe, which is manufactured or is being manufactured within a predetermined range; and a rigid plasticity processing apparatus therefore. The rigid plasticity processing method of the metal pipe comprises: a step of compressing a metal pipe wall facing an outer mold or an inner mold or to load the metal pipe between the outer and inner molds spaced apart from the wall of the metal pipe, wherein either the outer mold facing the outer wall of the loaded metal pipe along the circumference of the outer wall or the inner mold facing the inter wall of the loaded metal pipe along the circumference of the inner wall is divided into a plurality of segments, and a gap between the outer and inner molds increased or decreased by a pressurizing drive unit, thereby compressing the wall of the metal pipe; a step of compressing either the outer mold or the inner mold to the faced wall of the metal pipe; and a step of rotating either the outer mold or the inner mold or to pass the metal pipe through the gap between the outer and inner molds.
Abstract translation: 本发明涉及一种金属管的刚性可塑性处理方法,其用于提高金属管内外的内部耐压疲劳性,耐振动疲劳性,空化和耐划伤性等耐机构性,同时保持金属的形状 管,其被制造或正在制造在预定范围内; 和刚性塑性处理装置。 金属管的刚性可塑性处理方法包括:压缩面向外模或内模的金属管壁或者将金属管装载在与金属管的壁间隔开的外模与内模之间的步骤,其中 沿着外壁的圆周面对负载的金属管的外壁的外模或沿着内壁的圆周面对负载的金属管的内壁的内模的外模分为多个段,并且 通过加压驱动单元增加或减少外模和内模间的间隙,从而压缩金属管的壁; 将外模或内模压缩到金属管的面壁的步骤; 以及使外模或内模旋转或使金属管通过外模和内模之间的间隙的步骤。
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公开(公告)号:KR101913943B1
公开(公告)日:2018-11-01
申请号:KR1020170065197
申请日:2017-05-26
Applicant: 포항공과대학교 산학협력단
Abstract: 본발명은면심입방격자구조를갖는 Fe-Co-Ni-Cr계합금의조성영역을설정하고, 해당조성영역안의합금조성비를선정하여상온에서면심입방격자구조를갖도록한 Fe-Co-Ni-Cr 계중엔트로피합금에관한것이다. 본발명에따른합금은크롬(Cr) 4 ~ 12원자%, 철(Fe) 38 ~ 52원자%, 코발트(Co) 18 ~ 28원자%, 니켈(Ni) 18 ~ 28원자%와, 나머지불가피한불순물을포함하고, 상기중엔트로피합금은상온에서면심입방격자의단상조직을갖는다.
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公开(公告)号:KR1020160116564A
公开(公告)日:2016-10-10
申请号:KR1020150044444
申请日:2015-03-30
Applicant: 포항공과대학교 산학협력단
Abstract: 본발명은원뿔형금속관재의미세조직을초미세결정립화또는나노결정립화를위한비틀림기반의강소성을가할시 금속관재의형상유지를보장하며동시에금형이파손되지않게하여보다높은변형량을가할수 있도록하는원뿔형금속관재의비틀림강소성가공용금형에관한것이다. 이를위한본 발명의원뿔형금속관재의비틀림강소성가공용금형은, 일측면에타측을향할수록단면적이점차줄어들도록원뿔형홈이형성된하부금형; 및상기원뿔형홈에대응하는원뿔형돌출부가형성되고, 상기원뿔형돌출부의밑면에서상기원뿔형돌출부의면적보다큰 단면적을갖도록형성된원통부를포함하는상부금형;을포함한다.
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公开(公告)号:KR101680461B1
公开(公告)日:2016-11-28
申请号:KR1020150044444
申请日:2015-03-30
Applicant: 포항공과대학교 산학협력단
Abstract: 본발명은원뿔형금속관재의미세조직을초미세결정립화또는나노결정립화를위한비틀림기반의강소성을가할시 금속관재의형상유지를보장하며동시에금형이파손되지않게하여보다높은변형량을가할수 있도록하는원뿔형금속관재의비틀림강소성가공용금형에관한것이다. 이를위한본 발명의원뿔형금속관재의비틀림강소성가공용금형은, 일측면에타측을향할수록단면적이점차줄어들도록원뿔형홈이형성된하부금형; 및상기원뿔형홈에대응하는원뿔형돌출부가형성되고, 상기원뿔형돌출부의밑면에서상기원뿔형돌출부의면적보다큰 단면적을갖도록형성된원통부를포함하는상부금형;을포함한다.
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公开(公告)号:KR1020150055500A
公开(公告)日:2015-05-21
申请号:KR1020130137934
申请日:2013-11-13
Applicant: 주식회사 포스코 , 포항공과대학교 산학협력단
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。
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