도금 강판
    23.
    发明公开
    도금 강판 审中-实审
    涂层钢板

    公开(公告)号:KR1020170130508A

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:KR1020177030290

    申请日:2016-04-22

    摘要: 도금강판(1)에포함되는모재(13)는판 두께 1/4 위치에있어서, 체적분율로, 템퍼링마르텐사이트 : 3.0% 이상, 페라이트 : 4.0% 이상, 또한잔류오스테나이트 : 5.0% 이상으로나타내어지는조직을갖는다. 모재(13) 중의템퍼링마르텐사이트의평균경도는 5㎬내지 10㎬이고, 모재(13) 중의템퍼링마르텐사이트및 잔류오스테나이트의일부또는전부는 M-A를형성하고있다. 도금강판(1)에포함되는탈탄페라이트층(12) 중의페라이트의체적분율은, 판두께 1/4 위치에있어서의모재(13)의페라이트의체적분율의 120% 이상이고, 탈탄페라이트층(12) 중의페라이트의평균입경은 20㎛이하이며, 탈탄페라이트층(12)의두께는 5㎛내지 200㎛이고, 탈탄페라이트층(12) 중의템퍼링마르텐사이트의체적분율은 1.0체적% 이상이며, 탈탄페라이트층(12) 중의템퍼링마르텐사이트의개수밀도는 0.01개/㎛이상이고, 탈탄페라이트층(12) 중의템퍼링마르텐사이트의평균경도는 8㎬이하이다.

    摘要翻译: 在包含在所述涂覆的钢带1的基体材料13厚度neunpan 1/4位置,由体积分数和回火马氏体:3.0%以上,铁素体:4.0%以上,并且残留奥氏体:5%以上所代表 它的组织。 一些或所有的回火马氏体和残余奥氏体和基底材料13的回火马氏体的硬度的平均值,以5㎬10㎬,基材13,以形成所述M-A。 被包含在镀覆钢板中铁素体脱碳层12中的铁素体的体积分数(1)是基体材料13的在片材厚度的铁素体的1/4位置,铁素体脱碳层的体积分数超过120%(12 )在铁素体的平均晶粒尺寸是20㎛以下,脱碳层12中的铁素体的厚度为5㎛到200㎛和回火马氏体的在脱碳层12中的铁素体的体积分数不小于1.0体积%,则铁素体脱碳 12的回火马氏体的层数密度为0.01个/和㎛以上回火马氏体的平均硬度,铁素体脱碳层12不大于8㎬。

    구동 벨트용 횡단 요소 및 구동 벨트
    26.
    发明授权
    구동 벨트용 횡단 요소 및 구동 벨트 有权
    传动带的横向元件和传动带

    公开(公告)号:KR101790799B1

    公开(公告)日:2017-10-26

    申请号:KR1020127003487

    申请日:2010-08-02

    IPC分类号: F16G5/16 C22C38/00

    摘要: 본발명은무단변속기에사용하기위한구동벨트(3)의스틸횡단요소(33) 구성부품에관한것으로서, 그구동벨트(3)는그 무한인장요소(31)의외주부에대해활주가능하게내부에포함되는다수의횡단요소(33)를포함하고있다. 본발명에따르면, 횡단요소(33)에는그 외측표면(35)으로부터적어도 100 미크론(㎛) 내에서, 최적마모저항을실현하기위해 25 체적%를초과하는오스테나이트상을포함하고있다.

    摘要翻译: 本发明涉及用于无级变速器的传动带(3)的钢横向元件(33)部件,其中传动带(3)可滑动地容纳在环形张紧元件 和多个横向元件(33)。 根据本发明,横向元件33含有超过25体积%的奥氏体相,以便从其外表面35至少100微米(μm)内获得最佳耐磨性。

    원자로 및 원자로 코어의 단련 방법
    29.
    发明公开
    원자로 및 원자로 코어의 단련 방법 审中-实审
    如何训练反应堆和反应堆堆芯

    公开(公告)号:KR1020170107998A

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:KR1020177019997

    申请日:2015-12-01

    IPC分类号: G21D1/04 C21D6/00

    摘要: 본발명의분야는원자력산업이며, 이것의구현으로원자로(nuclear reactor, NR) 작동에서의증가된안전성을가져온다. 본발명은액체금속냉각(liquid-metal-cooled, LMC) 원자로, 특히가령, 공융합금, 납및 비스무트, 납같은액체중금속냉각재(heavy liquid metal coolant, HLMC)를갖는고속중성자원자로에성공적으로도입할수 있다. 이방법은강의페이스트형성특성에서용인되지않는저하를가져오는고속중성자의손상선량(dpa)을추정하는단계를포함한다. 다음에, 원자로에너지생산량의달성시, 냉각재의유동방향을표준방향에서역방향으로변경하게된다. 이후, 원자로노심요소를어닐링하기위한허용가능한시간기간을설정하고, 전력레벨을제어하여어닐링모드의온도를설정하고유지하며, 이는설정된시간기간내에서하부노심섹션내강의페이스트형성특성을복원하는데충분하게된다. 사전설정된어닐링기간의종료시에, 냉각재의유동방향은역방향에서표준방향으로바뀌게된다. 또한, 제안한방법을구현할수 있는원자로도청구한다.

    摘要翻译: 本发明的领域是核工业,其实施增加了核反应堆(NR)运行的安全性。 本发明可以成功地引入到具有液体金属冷却快中子核反应堆(液态金属冷却,LMC)的反应器,特别是,例如,共晶合金,铅和铋,液态重金属冷却剂(重质液体金属冷却剂,HLMC),如铅 有。 并且该方法包括:估计快中子的损伤剂量(DPA),以获得一个还原的步骤不是在河糊状特性是可接受的。 接下来,当实现反应堆能量产生量时,冷却剂的流动方向从标准方向改变为相反方向。 然后,它是足够的设定的允许时间段为退火的反应堆芯元件,并通过设置退火模式的温度,并保持,其在一设定的时间段恢复在河糊状特性副芯部,控制所述功率电平 是的。 在预设退火期结束时,冷却剂的流动方向从相反方向变为标准方向。 我们还要求可以实施所提议的方法的反应器。