This study investigates the effects of long-term artificial-aging on hardness variation in the dissimilar metal weldments for nuclear power plant facilities. These dissimilar welds are inevitably required to join the components in nozzle parts of pressurized vessels, such as austenitic stainless steels and ferritic steels. A artificial thermal aging was conducted in an electrical furnace to simulate material degradation at high temperatures. The test materials were held at the temperature of $600^{\circ}C$ for 10000 hours and interrupted at various levels of degraded specimens. The degradation of hardness is a well-known phenomenon resulting from long-term aging or high-temperature degradation of structural materials. In this study, the variation of hardness at each position was different, and complicated in relation to microstructures such as twins, grains, precipitates, phase transformations, and residual stresses in dissimilar weldments. We discussed the variation of hardness in terms of microstructural changes during long-term aging.
This study is to draw thermal property data during long-term aging, by testing the thermal conductivity of building insulation materials in Korea. The thermal resistance of extruded insulation within 3 days from manufacture performed well over the KS Standard. After 50 to 110 days, however, the thermal performance had deteriorated to the level of the KS standard. Eventually, after 4,000 days, the insulation performance had deteriorated to about 25.4~41.8% of the initial performance. Therefore, this research will be utilized as a reference for thermal properties during long-term aging, in order to improve standards and regulations related to building insulation materials.
Recently, the long-term operation of a nuclear power plant beyond its licensed term has become a worldwide trend as long as the safety of the plant is maintained in the extended period. Kori Unit 1, the oldest PWR in Korea, is the foremost example of this type of long-term operation in Korea. Comprehensive technical evaluation of the long-term operation of this plant was completed to confirm the overall safety of the plant. The technical evaluation included a review of PSR results, an assessment on aging management programs and time limited aging analyses, and a statement of radiological impact on the environment. Based on all of the results of the technical evaluation activities, Kori Unit 1 was approved to operate for an additional 10 years beyond its original design life of 30 years.
The application of the high-performance insulation materials for buildings seems to be an essential measure for reducing energy use in buildings. Phenolic foam is a readily available insulation material with thermal conductivity of about 0.018 to 0.020 W/(mK). It has the advantage of higher thermal resistance and better fire resistance compared to other conventional building insulation materials. Insulation material used for building envelope is regarded as one of the decisive factors for building's energy load. Furthermore, the degradation of its thermal performance over time increasingly affects the building's energy use demand. Generally, the life span of conventionally built buildings is expected to be more than 50 years, so the long-term performance of insulation materials is critical. This paper aims to evaluate the long-term performance of phenolic form boards through an accelerated aging test. The tests were conducted according to BS EN 13166 and KS M ISO 11561. Based on the results of the accelerated aging test, the thermal performance variation of the material was analyzed, and then its aged value after 25 years was computed. Also, the characteristics of the phenolic foam board's long-term performance were also examined based on the standard testing methods adopted.
The vegetable-based insulating oils are substitutes for mineral oils in oil-filled transformer. The important properties of vegetable insulating oil is their higher flash/fire point and biodegradability than conventional mineral oils. The large oil-filled transformer eliminate the risk of explosion and fire should the transformer fail and oil ignite owing to high flash/fire point of vegetable insulating oil. In addition, higher biodegradability of vegetable insulating oils can let the oil spill damage reduced. In this experiment, the real oil-filled transformers using mineral oil and vegetable oil have accelerated aging. After working on the 100% accelerated aging experiment were conducted comparing the transformer. The hottest-spot temperature using thermal coefficients were calculated to determin the degree of accelerated aging. As a result, apply mineral oil transformer in accordance with the accelerated aging life come to an end. In contrast, vegetable insulating oils showed the opposite characteristics. Vegetable insulating oil compared to the mineral oil are found to be an long life. As a result, the vegetable oil has a long-term stability.
페라이트기 11Cr 저탄소강의 자기적 특성에 대한 고온 장시간 시효열화의 영향에 대해서 연구하였다. 장시간 시효시간이 증가함에 따라서 자기이력곡선으로부터 구한 보자력, 자기이력손실은 감소하였고 이들은 시효시간에 대해 2차 지수함수 관계를 나타내었다. 비커스 경도 역시 시효시간의 증가에 따라서 감소하여 기계적 물성의 연화를 나타내었다. 미세조직적 분석으로 주사전자현미경, 후방산란전자 및 X-선 회절시험을 수행하였다. 입계에서는 $Cr_{23}C_6$ 석출물의 급격한 성장과 입내의 래스 경계부에서 Laves ($Fe_2W$)상이 발달하였다. 조대한 석출물들로 인해 장시간 시효열화에 따라서 고용원소의 고갈과 래스 하부조직이 소멸되었다. 이는 자기적 물성과 기계적 물성의 연화현상과 밀접한 관련을 갖게 된다.
Kim, Chung-Seok;Park, Ik-Keun;Jhang, Kyung-Young;Hyun, Chang-Yong
비파괴검사학회지
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제31권6호
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pp.642-649
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2011
The long-term aging of ferritic 2.25CrMo steel was characterized using the acoustic nonlinear effect in order to apply to diagnose the degradation behavior of structural materials. We measured the acoustic nonlinearity parameter for each thermally aged specimen by the higher harmonic-generation technique. The acoustic nonlinearity parameter increased with aging time due to equilibrium M6C carbide precipitation, and has a favorable linear relation with Rockwell hardness. This study suggests that acoustic nonlinearity testing may be applicable to diagnostics on strength degradation in rotor steels.
본 연구는 $154^{\circ}C$로 2시간의 단기노화를 거친 혼합물로 제작한 공시체를 $110^{\circ}C$에서 24, 48, 72, 96시간 동안 장기노화를 시켜 아스팔트 혼합물의 노화와 소성변형 저항성을 평가하였다. 혼합물의 노화 시간이 증가함에 따라 강성의 증가로 인한 소성변형 저항성이 증가할 것을 고려하여 변형강도를 이용해 단기노화와 장기노화를 거친 공시체에 대해 소성변형특성을 측정하였다. 또한 노화 시간의 증가에 따른 바인더의 노화 정도를 측정하기 위하여 GPC (Gel-permeation chromatograph) 분석을 통하여 대형분자비율(LMS(%))을 측정하였다. 노화 시간이 길어짐에 따라 LMS(%)가 증가하고 혼합물의 변형강도 값이 커지는 것을 확인하였다. 또한 상관성 분석으로부터 LMS(%)와 변형강도가 상관성이 높은 것으로 나타나 이를 통해 혼합물이 노화되면 소성변형 저항성이 증가됨을 확인하였다. 따라서 LMS(%)의 측정으로 아스팔트 혼합물의 바인더 추출 없이도 소성변형특성을 추정 가능함을 확인하였다.
본 연구의 목적은 요양병원 입원 노인의 성공적 노화에 대해 간호사가 어떻게 인식하는지를 파악하여 서술하는 것이다. 자료 수집을 위해 2016년 포커스 그룹 면담을 이용하였다. 포커스 그룹은 3개의 요양병원에 각각 1개씩의 포커스 그룹을 구성하여 총 3개의 포커스 그룹을 운영하였으며, 전체 14명의 간호사가 대상자로 참여하였다. 모든 면담 내용은 녹음하여 참여자가 말한 그대로 필사하였으며, 자료는 질적 내용분석을 이용해 분석하였다. 연구결과 25개의 개념이 확인되었으며, 15개의 하위범주와 5개의 범주가 도출되었다. 간호사가 인식하는 요양병원 입원 노인의 성공적 노화에 대한 5개 주요 범주는 "요양병원 삶에 익숙해지기", "주어진 상황에서 긍정적으로 살아가기", "주변과 소통하고 관계 형성하기", "가족의 관심과 지지 받기", "경제력 유지하기"로 나타났다. 요양병원 입원 노인의 성공적 노화를 위해 향후 요양병원에 입원한 노인을 대상으로 성공적 노화에 관한 심층적인 질적 연구를 수행하여 본 연구 결과와 비교 분석하고, 연구 결과를 바탕으로 요양병원 장기 입원노인의 성공적 노화를 위한 프로그램 개발 및 적용이 필요하다고 본다.
본 연구는 국내 현장실정에 적절한 아스팔트 혼합물의 실내노화방법을 개발하기 위한 연구이다. 강제공기순환식 오븐에서 $154^{\circ}C$ 2시간의 단기노화를 거친 혼합물로 제작한 공시체를 $110^{\circ}C$에서 24, 48, 72, 96시간 동안 장기노화를 시켰다. 또한 노화시간의 증가에 따라 아스팔트 바인더의 노화정도를 측정하기 위하여 GPC 분석을 수행하였다. 본 연구를 통해 노화시간이 길어짐에 따라 대형분자양이 증가하는 것을 확인하였고, 이에 대한 분석으로부터 적절한 인공노화시간의 추정이 가능함을 알 수 있었다. 본 연구에서 수행된 단기노화방법은 다소 과다하나 이를 RTFO와 유사한 수준으로 처리한다면 $110^{\circ}C$로 약 48시간 이상 노화를 시키면 PAV 처리와 유사한 수준의 혼합물 노화가능성이 있음을 확인하였다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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