핵심 역량

  – 인공지능: 영상처리, 데이터 분석 및 가시화, 최적화 기법 적용

     • 용접부 형상 분석

     • 객체탐지 및 변화탐지         

     • 최적화 기법을 적용한 실험 설계 

  – 소재분야 : 무기체계 및 산업에 적용 가능한 소재 개발 

      • 선각재 폭파변형시험 및 장갑판재 방탄성능 시험

      • 용접부평가 : 용접공정별 최적 조건 도출 및 평가

  – 재료시험: 기계적 물성 시험

     • 시편가공 : 인장, 충격, CT, 피로, 파괴인성, 크립시험편 등 가공

     • 미세조직 관찰         

     • 부식시험        

     • 부품 성능 평가  

     • 인장, 압축, 전단, 베어링, 굽힙시험, 고온, 저온 시험 

     • 피로시험, 고온피로시험, 극저온 피로시험, 부식환경하 피로균열성장시험, 파괴인성 등

소재 분야

인공지능 분야

연구 개발

소재 분야

선각재 폭파 변형 시험

폭파변형시험 필요성

  • 기뢰, 폭뢰, 어뢰 등 순간 폭발압력에 대한 해상 및 수중 무기체계의 선체 및 용접구조물의 구조 안정성 확보 여부를 평가
  • 재료의 파괴가 개시되기 전에 소성 변형을 견딜 수 있는 능력 요구
  • 재료의 취성파괴가 유발되는 고속변형 조건 구현을 위하여 폭약 사용
  • 폭발에 의한 매회 3% 이상의 두께 변형을 반복적으로 부가했을 때 규격의 허용치를 초과하는 균열 발생 없이 규정된 두께변형을을 만족할 것을 요구함
 
선각재 폭파변형시험 규격
  • PFS 560/700강 : 국방9515-3001연
  • HSLA-80/100강 : MIL-S-24645AJ
  • HY-80/100강(DS-80/100강) : MIL-S-16216J
  • HY-130강(DS-130강) : MIL-S-24371B  
     ⇒  T9074-BD-GIB-010/0300 으로 통일
 
폭파변형시험 종류
대기중 폭파시험 수중 폭파시험
개발적용
미국
독일
시험 규격
MIL-STD-2149*
BWB 자체규격
cf. NATO STANAG 4137**
소재규격
미군사규격 필수 시험항목
독일선급협회 인증시험 필수 시험항목
시험온도
-18.5°C 및 -1°C
상온
특징
공기에 의한 충격파 전달
물(밀도높음)에 의한 충격파 전달
다량의 폭약량 필요
소량의 폭약량 필요
시험재료의 국부적인 변형량 증대
시험재료 변형영역내에서 균일한 변형
폭약설치 및 시험소요시간 단축
폭약설치 및 시험소요시간 증가
시험온도 제어 용이
시험온도 제어 어려움
시편크기 및 시편 종류 다양
시편크기 및 시편종류 제한

*MIL-STD-2149(SH): Standard Procedure for Explosion Bulge Testing of Ferrous and Non-ferrous Metallic Materials and Weldments
** NATO STANAG 4137 : Standard Underwater Explosion Test for Operational Sureface Ship and Crafts (Classified document)

 

  • 대기중 폭파변형시험 절차
 
  • 수중 폭파변형시험 절차