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title: "강철의 충격 인성 및 샤르피 시험 | Steel Equivalents"
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강재 물성표 읽는 법

# 강철의 충격 인성 및 샤르피 시험

샤르피 시험이 충격 인성을 측정하는 방식과 온도, 노치 형상, 배향 및 표준이 결과에 미치는 영향을 알아보세요.

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## 강재의 충격 인성이 의미하는 것과 샤르피 에너지가 의미하지 않는 것

### 충격 인성과 강도, 연성 및 파괴 인성의 비교

충격 인성은 하중이 빠르게 가해질 때, 흔히 응력을 집중시키는 노치를 통해 하중이 가해질 때, 재료가 파괴에 저항하는 성질이다. 이는 강도, 인장 연성 또는 파괴 인성과 동일한 물성은 아니지만, 이러한 모든 특성이 시험 결과에 영향을 줄 수 있다.

#### 관련 기계적 성질

항복 강도

인장 시험 중 소성 변형이 시작되는 응력

인장 강도

인장 시험 중 도달하는 최대 공학적 응력

연성

파괴 전에 발생하는 소성 변형으로, 일반적으로 연신율 또는 단면적 감소율로 나타냄

파괴인성

정의된 시험편, 두께, 하중 및 유효성 조건에서 기존 균열이 연장되는 것에 대한 저항성

항복 강도는 인장 시험 중 소성 변형이 시작되는 응력을 의미한다. 인장 강도는 해당 시험에서 도달하는 최대 공칭 응력이다. 이 두 값 모두 날카로운 균열을 포함한 강재가 빠른 하중 작용 중 어떻게 거동할지를 나타내지는 않는다. 고강도 강재는 특히 저온에서 취성 파괴에 대한 저항성이 낮을 수 있는 반면, 저강도 강재는 상당한 충격 에너지를 흡수할 수 있다.

연성은 인장 시험편에서 일반적으로 연신율 또는 단면 수축률로 나타내는, 파괴 전 소성 변형을 의미한다. 충격 인성에는 일반적인 인장 연성이 재현하지 못하는 변형률 속도 효과와 노치 효과가 포함된다. 노치가 있는 샤르피 시험편에서는 균일한 변형을 통해 응력을 재분배할 기회가 거의 없다. 따라서 노치는 국부 구속과 균열 개시를 시험의 핵심 요소로 만든다.

파괴인성 Strong evidence

정의된 시험편 형상, 하중, 두께, 균열 및 유효성 조건에서 측정되는 균열 저항 특성**정의된 시험편 형상, 하중, 두께, 균열 및 유효성 조건에서 측정되는 균열 저항 특성** 에너지는 간접 지표로 해석할 것

파괴 인성은 다른 종류의 물성이다. KIC, JIC 또는 균열 선단 개구 변위(CTOD)와 같은 값은 정해진 시험편, 두께, 하중 및 유효성 조건에서 이미 존재하는 균열이 연장되는 것에 대한 저항성을 나타낸다. 예를 들어 KIC는 시험편 크기와 소성 효과를 억제하도록 설정된 조건에서 얻는 평면 변형률 파괴 인성 값이다. 샤르피 V-노치는 파괴 개시를 촉진할 만큼 날카롭지만, 피로 예비 균열을 도입한 파괴 인성 시험편은 아니며, 흡수 에너지도 KIC 값이 아니다.

균열 정지 거동 역시 별도로 다루어야 한다. 어떤 재료는 균열의 개시에는 저항할 수 있지만, 전파 중인 균열에 대해서는 다른 수준의 저항성을 보일 수 있다. 배관용 강재의 경우, 낙중 인열 시험은 다양한 충격 온도 범위에서 파면의 연성 전단 및 취성 파괴 비율을 측정하여 균열 정지 거동을 평가한다. 이 방법은 샤르피 시험과 서로 대체할 수 없다.

### 흡수 에너지가 간접적인 재료 지표인 이유

일반적인 샤르피 시험에서는 진자가 노치가 있는 단순 지지 시험편을 타격한다. 진자의 초기 에너지와 최종 에너지의 차이는 시험편이 흡수한 일과, 실제 시험에서는 시험 절차에 따라 고려되는 일부 관련 손실을 나타낸다. 결과는 일반적으로 줄 단위의 흡수 충격 에너지로 보고된다. NIST는 2024년에 샤르피 시험을 파괴 중 흡수되는 에너지를 측정하고 충격 인성의 간접적인 지표를 제공하는 고하중률 시험으로 설명했다.

#### 샤르피 에너지는 소성 변형, 균열 발생, 균열 성장, 마찰, 시험기의 영향 및 최종 파괴를 종합한 값이다. 이는 모든 부품 형상이나 하중률에 변함없이 적용되는 단일 재료 상수가 아니다.

방법

\[1\] \[1\] [**ISO 148-1:2016 Metallic materials — Charpy pendulum impact test — Part 1: Test method**](https://www.iso.org/cms/render/live/en/sites/isoorg/contents/data/standard/06/38/63802.html). International Organization for Standardization. ISO standard, 2016.

중요한 단어는 “간접적”이다. 측정된 에너지는 노치 주변의 소성 변형, 균열 개시, 안정적 또는 불안정한 균열 성장, 마찰 및 시험기 효과, 최종 파괴 과정 등 여러 현상이 결합된 결과다. 이는 모든 부품 형상이나 하중 속도에 변하지 않은 채 적용할 수 있는 하나의 재료 상수가 아니다. ASTM E23은 시험편 요구사항, 절차, 시험기 검증, 보고 및 전단 파괴 양상 판정을 포함하여 샤르피 단순보 및 아이조드 외팔보 충격 시험을 다룬다. ISO 148-1:2016은 금속 재료에 대한 샤르피 V-노치 및 U-노치 진자 충격 시험을 규정한다. 노치 형상은 중요하므로, 명시된 근거 없이 V-노치와 U-노치 결과를 동등한 것으로 취급해서는 안 된다.

파괴 양상은 에너지 수치만으로는 제공할 수 없는 근거를 제시한다. 연성 찢김 파괴는 일반적으로 상당한 소성 변형을 필요로 하며 더 많은 에너지를 흡수한다. 취성 파괴가 지배적인 경우에는 일반적으로 더 적은 에너지를 흡수한다. 따라서 전단 파괴율, 측면 팽창 및 연성-취성 천이 곡선에서 결과가 위치하는 지점에 따라 동일한 명목 에너지에 대한 공학적 해석이 달라질 수 있다.

계측 시험은 하중-시간 또는 하중-변위 응답에 관한 정보를 추가로 제공할 수 있다. ISO 14556:2023은 계측 샤르피 V-노치 시험과 추가적인 파괴 거동을 측정하고 기록하는 데 사용되는 장비를 규정한다. ISO 148-1:2016은 이 계측 방법을 다루지 않는다. 시험기 상태도 중요하다. ASTM E23과 ISO 148-2는 검증 요구사항을 제시하며, NIST의 샤르피 시험기 검증 프로그램은 정기적인 시험기 점검을 위해 인증 시험편을 사용한다.

### 하나의 샤르피 값을 보편적인 물성으로 취급할 때의 위험

“이 강재의 샤르피 인성은 80 J이다”와 같은 서술은 불완전하다. 온도가 빠져 있을 수 있다. 노치 형상, 시험편 방향, 판 두께, 열처리 상태, 채취 위치, 시험 방향, 시험편 개수, 적용 표준 및 파괴 양상도 누락될 수 있다. 이러한 각각의 누락 사항은 결과의 의미를 바꿀 수 있다.

#### 페라이트계 강에서는 온도가 낮아짐에 따라 흡수 에너지와 파괴 양상이 급격히 변할 수 있다. 적용 설계 기준 및 사양을 따르되, 규정상 시험 온도는 관련 사용 조건을 나타내야 한다.

영역

페라이트계 강재는 온도가 내려가면서 연성-취성 천이를 흔히 나타낸다. 따라서 실온 결과만으로는 더 낮은 사용 온도에서의 거동을 거의 보장할 수 없다. 천이 영역 내에서도 작은 온도 변화가 에너지와 파괴 양상을 크게 변화시킬 수 있다. 상부 선반 에너지, 천이 영역 에너지 및 하부 선반 거동은 서로 다른 파괴 기구에서 비롯되므로, 샤르피 데이터를 사용하여 하한 파괴 인성 값을 추정할 때에는 별도의 상관식이 필요하다. 이러한 상관식은 정해진 페라이트계 강재 조건에 대한 공학적 선별 평가를 지원할 수 있지만, 흡수 에너지를 평면 변형률 파괴 인성으로 바꾸는 것은 아니다.

하부 선반 Strong evidence

 \[2\] \[2\] [**ASTM A673/A673M: Standard Specification for Sampling Procedure for Impact Testing of Structural Steel**](https://store.astm.org/a0673_a0673m-25.html). ASTM International. ASTM International standard, 2025.시험편 방향은 또 다른 결정적 변수다. 압연 방향, 개재물, 밴드 조직 및 결정립 조직이 균열 성장에 영향을 주므로, 종방향 샤르피 시험편은 횡방향 또는 두께 방향 시험편과 다른 방식으로 강재를 평가한다. ASTM A673/A673M은 구조용 강재의 종방향 샤르피 V-노치 시험을 위한 시료 채취 절차를 규정하고, 히트 시험과 제품 시험의 빈도를 구분한다. 따라서 시료 채취는 시험 후에 추가되는 행정적 세부 사항이 아니라 결과의 일부다.

NIST가 2011년에 수행한 측면 홈 샤르피 시험편 평가에서는 측면 홈이 상부 선반 에너지에서 누적 소성 변형을 줄이고 분할 파괴를 촉진하며, 분할의 정도는 연성-취성 천이 온도 부근에서 가장 크게 나타나는 것으로 확인했다. 이 결과는 시험편 형상이 측정 에너지와 파면을 모두 변화시킬 수 있는 이유를 보여준다.

샤르피 결과는 재료 상태, 표준, 노치, 방향, 온도, 시료 채취 계획, 에너지 및 파괴 양상을 함께 포함하는 규정된 시험 관찰 결과로 보고될 때 유용하다. 이러한 맥락이 없으면 하나의 수치만으로는 해당 강재의 보편적인 물성을 나타낼 수 없으며, 그 자체로 사용 중 파괴 안전성을 확립할 수도 없다.

## 샤르피 진자 시험: 시험편, 노치 및 파괴 사건

### 표준 샤르피 V-노치 및 U-노치 시험편

샤르피 시험에서는 한 면에 기계가공된 노치가 있는 작은 직사각형 막대형 시험편을 사용한다. 시험편을 두 지지대 사이에 수평으로 놓은 다음, 노치 반대쪽 면에 진자로 충격을 가한다. 이러한 배치는 균열이 정해진 위치에서 시작하여 남아 있는 리가먼트를 관통해 진행되도록 한다. 따라서 시험 결과는 단순히 “강재”의 특성이 아니라, 특정 시험편, 노치, 방향, 온도 및 재료 상태에 따른 반응이다.

ISO 148-1:2016은 금속 재료에 대한 샤르피 V-노치 및 U-노치 진자 충격 시험을 규정한다. V-노치와 U-노치라는 명칭은 노치의 형상을 나타내며, 서로 대체 가능한 두 시험 결과를 의미하지 않는다. V-노치는 제어된 루트 반지름에서 만나는 경사진 측면으로 이루어져 비교적 예리한 응력 집중을 유발한다. U-노치는 둥근 루트를 가지므로 국부 응력장이 다르다. 노치 깊이, 포함각, 루트 반지름, 시험편 치수 및 표면 마감은 해당 표준에서 규정한다. 작은 편차도 파괴 전에 발생하는 균열 개시와 소성 변형을 변화시킬 수 있다.

너비

진자 충격 순서

일반적으로 사용되는 실물 크기 샤르피 시험편은 공칭 치수가 10 mm × 10 mm × 55 mm이지만, 허용 치수와 축소 크기 대체 시험편은 해당 표준과 제품 규격에 따른다. V-노치 시험편의 경우 노치는 일반적으로 깊이 2 mm, 포함각 45도, 규정된 루트 반지름을 갖는다. 이러한 수치는 표준화된 형상을 설명하는 것이며, 모든 충격 시험편에 적용되는 일반적인 제작 방법은 아니다. U-노치 치수 역시 선택한 표준에 따라 정해지며, V-노치의 관행으로부터 추정해서는 안 된다.

공칭 치수(mm)
| 시험편 지지 | 주요 결과 또는 적용 범위 | 샤르피 |
|---|---|---|
| 단순 지지 보 | 진자 충격 에너지 및 필요한 경우 전단 파괴 양상 | 아이조드 |
| 캔틸레버 보 | 해당 미국재료시험협회 E23 요구사항에 따른 진자 충격 시험 | 샤르피와 아이조드는 미국재료시험협회 E23에서 다루는 서로 다른 충격 시험 방식이다. |

ASTM E23은 샤르피 단순보 및 아이조드 캔틸레버보 충격 시험을 모두 다룬다. 이 구분은 중요하다. 아이조드 시험편은 캔틸레버로 고정되어 지지점 위쪽에서 충격을 받는 반면, 샤르피 시험편은 양 끝에서 지지된다. 한 방법으로 얻은 값을 다른 방법의 값으로 바꾸어 표기할 수 없다. ASTM E23은 또한 시험편 요구사항, 절차, 시험기 검증, 보고 및 전단 파괴 외관의 판정을 다룬다.

노치는 일반적으로 타격자가 노치가 없는 면에 하중을 가하고, 노치가 굽힘 단면의 인장 측에 놓이도록 배치한다. 그러면 리가먼트가 굽혀질 때 노치 루트에서 균열이 시작된다. 시험편의 방향도 보고해야 한다. 예를 들어 압연 강판에서 종방향 샤르피 V-노치 시험편은 횡방향 시험편이나 두께 방향 시험편과는 다른 압연 방향, 개재물, 밴드 조직 및 결정립 구조의 조합을 평가한다. ASTM A673/A673M은 구조용 강재의 종방향 샤르피 V-노치 시험을 위한 시료 채취 절차를 규정하며, 용강별 시험과 개별 제품별 시험의 빈도를 구분한다. 따라서 시료 채취는 보고된 결과가 의미하는 바의 일부이다.

![강철의 충격 인성 및 샤르피 시험](/images/uploads/71cba343-02a2-412b-93ff-1007fed6070d/wiki-inline-the-pendulum-impact-path-simply-supported-charpy-specimen-notch-orientation-and-1920x1094.jpg)[](/images/uploads/71cba343-02a2-412b-93ff-1007fed6070d/wiki-inline-the-pendulum-impact-path-simply-supported-charpy-specimen-notch-orientation-and-1920x1094.avif "이미지 확대 — 강철의 충격 인성 및 샤르피 시험")The pendulum’s energy loss is related to the work absorbed during fracture, with machine losses accounted for by the test procedure.

### 진자 충격 및 흡수 에너지 계산

#### 들어 올리기

1. **진자를 정해진 높이까지 들어 올리고 알려진 위치 에너지를 부여한다.** 해제
2. **진자가 제어된 속도로 아래쪽으로 흔들린다.** 타격
3. **타격자가 노치 반대쪽 면에서 시험편을 충격한다.** 파괴
4. **시험편이 남은 리가먼트를 가로질러 파괴되거나 굽혀진다.** 측정
5. **진자의 초기 에너지와 최종 에너지의 차이를 사용하여 흡수 에너지를 보고한다.** 실온 에너지를 저온 사용 보증으로 사용하지 말 것

해제하기 전에 진자를 정해진 높이까지 들어 올리고 알려진 위치 에너지를 부여한다. 진자는 아래로 흔들리며 제어된 속도로 시험편을 타격하고, 막대를 파괴하거나 굽힌 다음 반대쪽에서 더 낮은 높이까지 상승한다. 단순화하면 흡수 에너지는 다음과 같다.

E=mg⁢(h1−h2),

여기서 m은 유효 진자 질량, g는 중력가속도, h1과 h2는 각각 진자의 초기 높이와 최종 높이이다. 실제 시험기는 기계적 손실, 마찰, 공기 저항, 타격자 형상 및 시험기 교정을 고려한다. 표시값은 일반적으로 줄 단위로 보고한다. \[3\] \[3\] [**Charpy Machine Verification Program**](https://www.nist.gov/programs-projects/charpy-machine-verification-program). National Institute of Standards and Technology. NIST program resource, 2024.

NIST는 샤르피 시험을 파괴 중 흡수된 에너지를 측정하고 충격 인성의 간접적인 지표를 제공하는 고하중 속도 시험으로 설명한다. 시험기는 ASTM E23 및 ISO 148-2에 따라 인증 시험편을 사용하는 NIST 샤르피 시험기 검증 프로그램과 같은 절차를 통해 주기적으로 점검한다. 검증은 시험기가 허용 가능한 결과를 산출한다는 사실을 확립하지만, 강재의 화학 조성, 열처리, 시험편 준비 또는 시료 채취로 인한 변동을 제거하지는 않는다.

이 에너지에는 새로운 균열 표면을 생성하는 데 필요한 에너지 외에도 탄성 및 소성 굽힘, 균열 개시, 안정적 찢김, 마찰 효과 및 시험 중 발생하는 기타 변형에 필요한 에너지가 포함된다. 높은 값은 흔히 연성 찢김과 함께 나타나고, 낮은 값은 일반적으로 벽개가 지배적인 파괴와 함께 나타나지만, 에너지만으로 전체 파괴 과정을 규명할 수는 없다. 파단면을 검사하고, 필요한 경우 전단 파괴 외관을 기록해야 한다.

온도는 결과를 크게 변화시킬 수 있다. 다수의 탄소강 및 저합금 구조용 강재와 같은 페라이트계 강재는 온도가 내려가면 연성-취성 천이를 나타낼 수 있다. 실온에서 얻은 하나의 값으로 겨울철 설계 온도, 용접 열영향부 또는 사용 중 급속 균열 사건에서의 거동을 대표할 수는 없다. 샤르피 에너지는 페라이트계 강재의 하한 파괴인성을 추정하기 위해 규정된 상관관계를 뒷받침할 수 있지만, 하부 선반, 천이 영역 및 상부 선반 거동에는 각각 별도의 관계가 적용된다. 이는 평면 변형률 파괴인성 값이 아니며, 균열 정지 성능을 직접 확립하지도 않는다. 낙중 인열 시험은 배관용 강재의 균열 정지 거동을 평가하는 별도의 방법으로, 충격 온도 범위에서 연성 전단 및 벽개 분율을 측정한다.

### 단순보 형상, 지지 조건 및 노치 방향

샤르피 시험편은 충격 중 대략 단순지지보처럼 거동한다. 양 끝은 규정된 지지 간격으로 앤빌 위에 놓이고, 타격자는 중앙 부근에 집중 하중을 가한다. 지지부, 지지 간격, 타격자 반지름, 간극, 정렬 및 충격 속도는 굽힘 응력과 노치 주변의 구속 정도에 영향을 준다. 치수가 올바르게 보이더라도 시험편이 부적절하게 안착되었거나, 정렬이 어긋났거나, 손상되었거나, 규정된 위치에서 벗어나 타격되면 오해를 불러일으키는 값이 나올 수 있다.

노치 방향은 균열 경로를 가로질러 배치되는 재료 방향을 결정한다. 압연 집합조직, 길게 늘어난 개재물, 용접 응고 조직, 편석 및 이전 변형으로 인해 종방향, 횡방향 및 두께 방향 결과가 크게 달라질 수 있다. 기계가공 흔적, 과도한 루트 반지름, 버, 부식 및 준비 과정에서 발생한 열 역시 균열 개시를 변화시킬 수 있다. 비교 가능성을 확보하려면 동일한 표준, 노치 유형, 치수, 방향, 온도, 지지 배열 및 준비 이력을 적용해야 한다.

측면 그루브는 형상이 파괴 거동을 어떻게 더욱 변화시킬 수 있는지를 보여 준다. NIST는 2011년에 측면 그루브가 상부 선반 에너지에서 소성 변형의 축적을 줄이고 스플리팅을 촉진한다고 보고했으며, 스플리팅의 심각도는 연성-취성 천이 온도 부근에서 가장 크게 나타난다. 이러한 시험편은 정해진 조사를 위해 유용할 수 있지만, 명시된 시험 방법 없이 그 결과를 일반 샤르피 값과 통합해서는 안 된다. \[4\] \[4\] [**ISO 14556:2023 Metallic materials — Charpy V-notch pendulum impact test — Instrumented test method**](https://www.iso.org/cms/render/live/en/sites/isoorg/contents/data/standard/08/21/82164.html). International Organization for Standardization. ISO standard, 2023.

ISO 14556:2023은 파괴 거동에 관한 추가 정보를 제공하기 위해 힘과 변위 또는 관련 신호를 기록하는 계측 샤르피 V-노치 진자 충격 시험을 규정한다. ISO 148-1:2016은 이 계측 방법을 일반 에너지 시험의 대체 방법으로 규정하지 않는다. 일반 샤르피 결과는 하나의 제어된 충격 사건에 대한 표준화된 반응이지, 모든 사용 중 균열, 하중 이력, 구속 조건 또는 균열 정지 문제를 직접 모사한 결과가 아니다.

## ASTM E23, ISO 148-1:2016 및 ISO 14556:2023

Charpy 결과는 표준화된 측정값이지만, 표준이 다르면 자동으로 상호 대체할 수 있는 것은 아닙니다. 보고된 값은 시험편, 노치, 방향, 시험 온도, 진자식 시험기, 검증 상태, 재료 상태 및 보고 규정에 따라 달라집니다. 또한 이 값은 흡수 충격 에너지를 나타내는 것이지, 평면변형률 파괴인성, 균열정지 저항성 또는 파괴 거동의 모든 측면을 나타내는 것은 아닙니다.

NIST는 Charpy 시험을 파괴 중 흡수된 에너지를 측정하고 충격인성을 간접적으로 평가하는 고하중속도 시험으로 설명합니다(NIST, 2024). 이러한 구분은 온도가 낮아지면 일반적으로 연성-취성 천이를 겪는 페라이트계 강에서 중요합니다. 따라서 실온에서의 결과만으로는 더 낮은 사용 온도에서 에너지가 급격히 감소하는 현상을 파악하지 못할 수 있습니다.

### ASTM E23이 관리하고 보고하는 사항\[5\] \[5\] [**ASTM E23: Standard Test Methods for Notched Bar Impact Testing of Metallic Materials**](https://store.astm.org/standards/e23). ASTM International. ASTM International standard, 2025.

ASTM E23은 Charpy 단순보 충격시험과 Izod 캔틸레버보 충격시험을 모두 다룹니다(ASTM International, 2025). Charpy 시험과 관련하여 이 표준은 시험편 치수와 노치 세부 사항, 시험편의 지지 및 방향, 시험 절차, 시험기 운용, 검증 및 보고에 관한 요구사항을 규정합니다. 또한 전단 파괴 외관의 판정도 포함하므로, 파면을 흡수 에너지 결과를 보완하는 자료로 활용할 수 있습니다.

이러한 범위로 인해 보고된 수치는 단순한 진자 판독값 이상의 의미를 갖지만, 그렇다고 이 시험이 직접적인 파괴인성 측정으로 전환되는 것은 아닙니다. 시험기는 파괴된 시험편과 관련된 에너지 차이를 기록하며, 일반적으로 줄 또는 풋-파운드로 보고합니다. 이 값은 노치 유형, 시험편 방향, 시험 온도, 재료 식별 정보 및 적용되는 합격 요구사항과 함께 제시될 때에만 의미가 있습니다.

시험기의 상태는 측정 체계의 일부입니다. Charpy 시험기는 NIST의 Charpy 시험기 검증 프로그램과 같은 프로그램을 통해 ASTM E23 및 ISO 148-2에 따라 인증 기준 시험편으로 주기적인 검증을 받습니다. 적용되는 검증 요구사항을 통과하지 않은 시험기는 수치상 정밀한 결과를 산출하더라도 비교에 적합하지 않을 수 있습니다.

ASTM E23은 모든 강 제품에 대해 전체적인 시료채취의 의미를 규정하지도 않습니다. ASTM A673/A673M은 구조용 강의 길이 방향 Charpy V-노치 시험에 대한 시료채취 절차를 규정하며, 용해별 시험과 제품별 시험의 빈도를 구분합니다. 따라서 동일한 충격시험 절차로 얻은 두 결과라도 시료채취 계획이 다르면 생산 감시 수준이 서로 다를 수 있습니다.

파괴 외관은 에너지만으로는 얻을 수 없는 증거를 제공합니다. 일반적으로 연성 전단 파괴는 더 많은 에너지를 흡수하는 반면, 벽개가 지배적인 취성 파괴는 더 적은 에너지를 흡수합니다. 전단 파괴율은 시험편이 천이 곡선의 어느 위치에 있는지를 나타낼 수 있지만, 외관 측정은 적용되는 보고 절차에 따라 수행되어야 합니다. 높은 에너지를 나타내는 상부 선반부 결과만으로 특정 KIC, JIC 또는 균열정지 파괴인성 값을 확정할 수는 없습니다.

### 일반 Charpy 시험에서 ISO 148-1:2016의 적용 범위

ISO 148-1:2016은 금속 재료의 Charpy V-노치 및 U-노치 진자식 충격시험을 규정합니다(ISO, 2016). 이 표준은 일반적인 시험 배치를 정의합니다. 즉, 노치가 있는 시험편을 단순보로 지지하고 규정된 조건에서 진자 해머로 파괴합니다. 그 결과 얻는 흡수 에너지는 시험 방법에 의해 정의되는 충격값이지, 보편적인 재료 상수가 아닙니다.

V-노치와 U-노치 구성은 서로 대체할 수 없습니다. 노치 형상은 응력 집중, 소성 변형, 균열 발생 및 시험편을 파괴하는 데 필요한 에너지를 변화시킵니다. 따라서 ISO 148-1:2016 결과와 다른 방법의 결과를 비교할 때에는 시험편 치수, 노치 형상, 방향, 온도, 해머 세부 사항 및 시험기 검증 상태를 함께 제시해야 합니다.

ISO 148-1:2016은 계장화 Charpy 시험을 제외합니다. 이 표준은 일반적인 진자식 시험과 흡수 에너지의 판정에 관한 것이며, 힘과 변위의 기록이 필요한 측정은 ISO 14556에 해당합니다. ISO 148-2는 Charpy 진자식 충격시험기의 검증을 다루므로, ISO 148-1:2016을 준수한다는 사실만으로 검증되지 않은 시험기가 비교 가능한 데이터를 산출한다는 의미로 해석해서는 안 됩니다. \[6\] \[6\] [**What fracture toughness can I assume for a ferritic steel if I know that it meets a certain Charpy energy requirement?**](https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-what-fracture-toughness-can-i-assume-for-a-ferritic-steel-if-i-know-that-it-meets-a-certain-charpy-energy-requirement). TWI. TWI Technical Knowledge, 2024.

이 표준의 적용 범위가 재료 특유의 영향을 없애는 것은 아닙니다. 페라이트계 강은 온도 변화에 따라 하부 선반부, 천이 영역 및 상부 선반부를 나타낼 수 있습니다. 이 영역에서 Charpy 에너지를 하한 파괴인성값의 추정에 사용할 때에는 별도의 관계식이 필요하며, 하부 선반부, 천이 영역 및 상부 선반부 거동에 대한 관계식은 서로 동일하지 않습니다(TWI, 2024). 이러한 상관관계는 명시된 재료, 형상 및 온도 한계 내에서만 적용됩니다. \[7\] \[7\] [**Side-Grooved Charpy Impact Testing: Assessment of Splitting and Fracture Properties of High-Strength Steels**](https://www.nist.gov/publications/side-grooved-charpy-impact-testing-assessment-splitting-and-fracture-properties-high). National Institute of Standards and Technology. NIST publication, 2011.

2011년에 발표된 NIST의 측면 그루브 Charpy 시험편 연구에 따르면, 측면 그루브는 상부 선반부 에너지에서 누적 소성 변형을 감소시키고 스플리팅을 촉진합니다. 스플리팅의 정도는 연성-취성 천이 온도 부근에서 가장 컸습니다. 이 결과는 시험편 준비 방식이 명목상 동일한 Charpy 시험이라는 명칭을 바꾸지 않더라도 파괴 거동을 변화시킬 수 있음을 보여줍니다.

### ISO 14556:2023에 따른 계장화 Charpy 시험

ISO 14556:2023은 계장화 Charpy V-노치 진자식 충격시험과 이에 사용되는 측정 및 기록 장비를 규정합니다(ISO, 2023). 계장화 시스템은 진자의 전체 흡수 에너지뿐만 아니라 충격 중 힘과 관련된 데이터도 기록하므로, 표준의 측정 요구사항과 데이터 해석에 따라 균열 발생, 불안정 전파 및 이후 파괴와 같은 단계의 분석이 가능합니다.

이를 통해 단일 통합 에너지값뿐 아니라 파괴 거동에 관한 정보도 얻을 수 있습니다. 힘-변위 또는 힘-시간 기록은 균열 발생 에너지와 전파 에너지를 구분하는 데 도움이 될 수 있으며, 연성 찢김, 벽개 및 혼합 파괴 사이의 차이를 보여줄 수 있습니다. 그러나 추가 신호가 자동으로 평면변형률 파괴인성값을 산출하는 것은 아닙니다. 시험편 크기, 구속 상태, 노치 예리도, 교정 및 분석 가정은 여전히 중요합니다.

ISO 14556:2023은 구체적으로 계장화 Charpy V-노치 방법을 규정합니다. 시험편이 유사해 보이더라도 그 결과를 일반적인 ISO 148-1:2016 V-노치 값이나 ASTM E23 값과 무분별하게 통합해서는 안 됩니다. 장비, 교정, 정의, 필터링, 보고 관행 및 합격 기준의 차이가 보고되는 수량을 변화시킬 수 있습니다.

또한 Charpy 시험을 낙중 인열시험과 혼동해서도 안 됩니다. 낙중 인열시험은 별도의 방법으로, 충격 온도에 따른 연성 전단 및 벽개 분율을 측정하여 파이프라인용 강의 균열정지 거동을 조사합니다. 이는 서로 다른 공학적 질문에 답하는 시험입니다. Charpy 에너지, 계장화 충격 데이터, 파괴 외관 및 균열정지 측정값은 서로 관련된 증거이지, 상호 대체 가능한 명칭이 아닙니다.

## 기계 검증, 교정 및 결과의 신뢰성

### 직접 검증 및 인증 표준 시편

Charpy 결과는 전체 시험 시스템이 알려진 응답을 산출할 수 있음을 입증한 경우에만 신뢰할 수 있다. 기계 검증은 이러한 입증을 제공한다. 이는 진자가 흔들리는지, 시편이 앤빌 사이에 맞는지 또는 눈금이 그럴듯한 수치를 표시하는지를 확인하는 것과는 다르다.

ASTM E23 및 ISO 148-2에 따라 직접 검증에서는 충격 에너지 값이 확립된 인증 표준 시편을 사용한다. 시험실은 해당 기계에서 이 시편을 파단하고, 측정 결과를 인증 범위와 비교한다. 표준 시편은 거동이 알려져 있으므로 단순히 개별 치수를 확인하는 것이 아니라 실제 충격 조건에서 기계와 그 측정 체인을 시험한다.

이러한 구분이 중요한 이유는 Charpy 시험이 높은 하중 속도에서 이루어지는 측정이기 때문이다. NIST는 이 시험을 파괴 중 흡수된 에너지를 측정하고 충격 인성의 간접적인 척도를 제공하는 시험으로 설명한다. 진자는 짧은 시간 동안 발생하는 파괴 과정을 통해 에너지를 전달해야 하며, 기계는 초기 에너지와 최종 에너지의 차이를 기록한다. 따라서 작은 기계적 손실이나 기하학적 오차도 보고값에 영향을 줄 수 있다.

직접 검증은 여러 고장 형태를 한 번에 드러낼 수 있다. 과도한 진자 마찰은 충격 전에 이용 가능한 에너지를 감소시킨다. 손상되었거나 끝이 둥글어진 스트라이커, 잘못된 방향으로 설치된 스트라이커 또는 치수가 부정확한 스트라이커는 노치에 하중이 가해지는 방식을 변화시킨다. 마모된 앤빌이나 잘못된 지지 간격은 굽힘 및 접촉 조건을 변경한다. 지지부의 정렬 불량은 비틀림이나 불균일한 구속을 유발할 수 있다. 기계는 여전히 깨끗한 파면을 만들고 신뢰할 만해 보이는 다이얼 판독값을 표시할 수 있지만, 표준 시편 요건은 충족하지 못할 수 있다.

기계 용량에도 정해진 역할이 있다. 의도한 에너지 범위에 비해 진자가 지나치게 크면 분해능이 저하될 수 있으며, 용량이 부족한 기계는 시편을 올바르게 파단하지 못하거나 한계 근처에서 측정 정확도를 잃을 수 있다. 적용되는 표준과 기계 설계에 따라 허용 용량, 에너지 범위, 스트라이커 형상, 시편 지지부 및 표시 시스템이 결정된다.

검증은 단순히 교정의 동의어가 아니다. 교정은 일반적으로 추적성 있는 기준에 대해 측정 요소의 정확도를 다룬다. 검증은 기계 구성요소와 에너지 표시를 포함한 조립 상태의 Charpy 기계가 규정된 시험에서 허용 가능한 결과를 산출하는지를 확인한다. 시험실은 엔코더를 교정하거나 눈금을 검사했더라도 스트라이커, 베어링, 마찰 또는 지지부의 결함으로 인해 직접 검증에 실패하는 기계를 보유할 수 있다.

### NIST의 Charpy 기계 검증 프로그램

NIST의 Charpy 기계 검증 프로그램은 ASTM E23 및 ISO 148-2에 따라 인증 시편을 사용하여 Charpy 기계를 주기적으로 검증할 수 있도록 지원한다. 이 프로그램이 존재하는 이유는 기계 간 차이가 재료 간 차이를 가릴 만큼 클 수 있기 때문이다. 특히 측정 에너지가 규격 한계에 근접하거나 시험실 간에 결과를 비교할 때 그러하다.

인증 시편은 생산 시편을 대신하는 것이 아니다. 이는 기계의 측정 응답이 허용된 범위 안에 들어오는지를 확인하기 위해 사용하는 관리용 재료이다. 합격 결과는 검증 시점의 시험 시스템에 대한 신뢰를 뒷받침하지만, 이후의 모든 시험을 인증하거나 모든 시편이 올바르게 준비되고, 방향이 설정되고, 상태 조절 및 시험되었다는 것을 입증하지는 않는다.

정식 검증 사이에도 일상적인 점검은 계속 필요하다. 작업자는 스트라이커와 앤빌의 치수, 지지부 정렬, 진자 위치, 기계의 수평 상태, 마찰 손실, 표시 또는 계측 기능, 그리고 방호 장치와 격납 장비의 상태를 확인해야 한다. 시편은 요구되는 치수, 노치 반지름, 노치 깊이, 노치 방향 및 표면 상태를 충족해야 한다. 노치 검사는 버, 과도한 거칠기, 가공 흔적 또는 허용차를 벗어난 반지름을 식별할 수 있다. 이러한 점검은 시편 및 기계의 기하학적 조건을 다루며, 직접 검증은 조립된 시스템의 측정된 파괴 응답을 다룬다.

온도 제어는 불확실성의 별도 요인이다. 페라이트계 강은 온도가 내려가면서 연성의 고에너지 파괴에서 벗어나 벽개가 지배적인 저에너지 파괴로 전이할 수 있다. 잘못된 온도에서 시험한 시편은 완전히 반복성 있는 수치를 낼 수 있지만, 이는 잘못된 질문에 대한 답일 수 있다. 시험실은 상태 조절 시간, 이송 시간, 욕조 또는 챔버 온도, 그리고 시편이 실제로 도달한 온도를 관리해야 한다. 작업 절차도 그에 못지않게 중요하다. 중심 맞춤이 부정확하거나, 시편이 뒤집혔거나, 해제가 지연되었거나, 노치 방향을 잘못 설정하면 기계가 그 밖의 검증을 통과했더라도 시험 결과가 무효가 될 수 있다.

ASTM E23은 기계 검증, 보고 및 전단 파면 외관 판정을 포함하여 Charpy 단순보 및 Izod 외팔보 충격 시험을 다룬다. ISO 148-1:2016은 금속 재료에 대한 Charpy V-노치 및 U-노치 진자 시험을 규정한다. 계장화 시험은 별도 분야이다. ISO 14556:2023은 계장화 Charpy V-노치 시험과 추가적인 파괴 정보를 기록하는 데 사용되는 장비를 다룬다.

### 올바르게 보이는 충격값도 여전히 신뢰할 수 없는 이유

수치 결과는 합리적으로 보이더라도 재료에 대한 의미가 부족할 수 있다. 검증만으로는 시편 간 산포, 용해번호 간 변동, 방향성의 영향 또는 채취 과정의 오류를 제거할 수 없다. ASTM A673/A673M은 구조용 강의 종방향 Charpy V-노치 시험을 위한 시료 채취 절차를 규정하며, 용해별 시험과 개별 제품별 시험의 빈도를 구분한다. 따라서 시료 채취 계획은 결과가 무엇을 나타내는지를 구성하는 일부이다. 대표성이 없는 위치에서 적절하게 시험한 시편 세 개만으로는 전체 구조물을 특성화할 수 없다.

파면 외관은 에너지 값만으로는 얻을 수 없는 증거를 제공한다. 일반적으로 연성 전단 파괴는 벽개 파괴보다 더 많은 에너지를 소비하지만, 동일한 흡수 에너지가 전단, 벽개, 박리 및 소성 변형의 서로 다른 조합에서 발생할 수 있다. NIST는 2011년에 사이드 그루브가 상부 선반 에너지 영역에서 소성 변형의 축적을 감소시키고 박리를 촉진하며, 박리의 정도는 연성-취성 천이 온도 부근에서 가장 크다고 보고했다. 시편 형상은 파괴 과정을 변화시킬 수 있다.

Charpy 에너지는 평면 변형률 파괴 인성값도 아니다. 특정 페라이트계 강과 온도 영역에 대해서는 상관관계를 통해 하한 파괴 인성을 추정할 수 있지만, 하부 선반, 천이 영역 및 상부 선반 거동에는 서로 다른 관계식이 적용된다. 강이 연성-취성 천이를 겪는 경우 상온에서의 값으로 저온 사용 조건을 설명할 수 없다. \[8\] \[8\] [**What is the drop-weight tear test?**](https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-what-is-the-drop-weight-tear-test). TWI. TWI Technical Knowledge, 2024.

마지막으로 Charpy 시험은 균열 정지 시험을 대체하지 않는다. 낙중 인열 시험은 충격 온도 범위에서 연성 전단 및 벽개 분율을 통해 파이프라인 강의 균열 정지 거동을 평가한다. 이는 다른 질문에 답하는 시험이다. 검증된 기계는 측정값으로서 Charpy 수치의 신뢰성을 높이지만, 그 수치를 파괴 저항성에 대한 완전한 설명으로 만들어 주지는 않는다.

## 온도, 페라이트계 강, 그리고 연성-취성 천이

페라이트계 강은 온도가 낮아지면서 연성-취성 천이를 보이는 경우가 많다. 온도가 높을 때에는 노치 주변에서 소성 변형이 발생하여 시험편이 분리되기 전에 상당한 충격 에너지를 흡수할 수 있다. 온도가 낮아지면 전위의 이동이 더욱 제한되고, 노치 선단에서 국부 응력이 빠르게 증가하며, 제한적인 소성 변형만을 동반한 채 벽개 파괴가 전파될 수 있다. 이러한 변화는 하나의 보편적인 온도나 단일한 Charpy 값으로 나타낼 수 없다.

Charpy 시험은 지정된 온도와 하중 속도에서 노치가 있는 시험편이 파괴되는 동안 흡수한 에너지를 기록한다. NIST는 이를 높은 하중 속도에서 수행하는 시험이자 충격인성의 간접적인 측정 방법으로 설명하며, 직접적인 평면 변형률 파괴인성 시험은 아니라고 설명한다. 결과는 노치 형상, 시험편 방향, 판재 또는 제품 상태, 시험 절차, 시료 채취 방법에도 좌우된다. ASTM E23은 Charpy 단순보 및 Izod 외팔보 충격시험을 다루며, ISO 148-1:2016은 금속 재료에 대한 Charpy V-노치 및 U-노치 펜듈럼 시험을 규정한다. 결과를 비교할 때에는 이러한 명칭과 절차가 중요하다.

### 하부 셸프, 천이 영역, 상부 셸프

샤르피 결과는 시료 채취 계획과 시험편 방향을 따로 떼어 해석할 수 없다.
| 일반적인 파괴 거동 | 해석상의 주의점 | 하부 선반 |
|---|---|---|
| 비교적 낮은 흡수 에너지를 동반하는 주로 벽개 유사 파괴 | 낮은 에너지라는 사실만으로 구조물 내 균열 전파를 설명할 수는 없음 | 천이 영역 |
| 큰 에너지 산포가 나타날 수 있는 벽개 파괴와 연성 전단의 혼합 | 작은 온도 변화가 에너지와 파괴 양상에 큰 변화를 일으킬 수 있음 | 상부 선반 |
| 광범위한 소성 변형과 일반적으로 더 높은 흡수 에너지 | 상부 선반 에너지는 직접적인 파괴인성 값이 아님 | 페라이트계 강의 샤르피 거동에서 일반적으로 논의되는 세 영역 |

Lower shelf **Lower shelf** The cold-temperature region of a ferritic-steel Charpy curve where absorbed energies are relatively low and fracture is commonly cleavage-dominated.

일반적으로 알려진 Charpy 온도 곡선은 해석상 세 가지 영역으로 나뉜다. 하부 셸프는 흡수 에너지가 비교적 낮게 유지되고 온도에 따른 변화가 작을 수 있는 저온 영역이다. 파괴는 주로 벽개형이지만, 작은 연성 영역이나 전단 립이 나타날 수도 있다. 낮은 하부 셸프 값은 소성 에너지 흡수가 제한적임을 나타내지만, 그 자체만으로 구조물에서의 균열 전파를 완전히 설명하지는 못한다.

천이 영역은 하부 셸프와 상부 셸프 사이에 위치한다. 이 영역에서는 온도가 조금만 변해도 흡수 에너지와 파괴 양상이 크게 달라질 수 있다. 일부 시험편에서는 벽개 파괴와 연성 전단 파괴가 혼합된 양상이 나타날 수 있으며, 결과의 산포도 상당할 수 있다. 따라서 계약상 요구사항과 같이 특정 에너지에 대응하는 온도가 재료의 물리적 천이 온도를 자동으로 의미하는 것은 아니다. 다른 정의에서는 중간 에너지, 파면 양상 기준, 또는 전단 파괴의 지정된 비율을 사용할 수 있다.

상부 셸프에서는 최종적으로 분리되기 전에 광범위한 소성 변형을 통해 시험편이 훨씬 더 많은 에너지를 흡수한다. 그러나 측정값은 여전히 직접적인 파괴인성 값이 아니다. 상부 셸프 Charpy 에너지는 시험편 치수, 노치 예리도, 변형률 속도, 방향, 구속 조건의 영향을 받는다. NIST는 2011년에 Charpy 시험편의 측면 홈이 상부 셸프 에너지 영역에서 소성 변형의 축적을 줄이고 스플리팅을 촉진하며, 스플리팅의 정도는 연성-취성 천이 온도 부근에서 가장 크다고 보고했다. 측면 홈이 있는 결과를 수정하지 않은 표준 시험편의 결과와 서로 바꾸어 사용할 수 있는 것으로 취급해서는 안 된다.

이러한 영역은 “나쁨”에서 “좋음”으로 이어지는 직선상의 점들이 아니다. 2024년 TWI가 언급했듯이, 하부 셸프, 천이 영역, 상부 셸프의 거동에 대해서는 Charpy 에너지를 하한 파괴인성과 상관시키기 위해 서로 다른 관계식이 사용된다. 이러한 상관관계에는 적용 가능한 강종, 온도 범위, 시험편 형상 및 구속 조건에 관한 가정이 필요하다. Charpy 에너지는 줄 단위로 측정되는 충격 에너지이며, 파괴인성은 일반적으로 KIC, JIC 또는 이와 관련된 균열 선단 측정값과 같은 매개변수로 표현된다.

### 벽개 파괴와 연성 전단 파괴의 비교

벽개 파괴는 선행하는 소성 변형이 거의 없는 상태에서 균열이 선호되는 결정학적 면을 따라 빠르게 전진하는 취성 파괴 과정이다. 그 파면은 대체로 밝고 입상으로 보인다. 소성 변형에 소비되는 일이 제한적이므로, 벽개 파괴가 지배적인 시험편은 일반적으로 더 적은 Charpy 에너지를 흡수한다. 따라서 하부 셸프는 낮은 에너지와 높은 취성 파괴 비율과 관련되지만, 정확한 파면 양상은 강종, 방향, 노치 및 시험 온도에 따라 달라진다.

연성 파괴는 소성 유동과 미세 공동의 발생, 성장 및 결합을 통해 진행된다. 일반적으로 더 많은 에너지를 소비하며, 섬유상 또는 탁한 외관의 표면을 형성하고, 바깥쪽 면 부근에 전단 립이 나타나는 경우가 많다. 하나의 파면에 두 가지 파괴 메커니즘이 모두 포함될 수 있는 것이 천이 영역이다. 파면 양상을 제시하지 않고 흡수 에너지만 보고하면 이러한 변화를 파악하기 어려울 수 있다.

이 때문에 표준과 규격에서는 에너지뿐 아니라 전단 파괴 비율을 요구할 수 있다. 중간 정도의 에너지와 혼합 파면을 보이는 시험편은, 동일한 에너지를 나타내지만 주로 연성 전단 파괴가 일어난 시험편과는 다른 상태를 의미한다. ASTM E23은 전단 파괴 파면 양상의 판정과 보고 요건을 포함한다. 계측 Charpy 시험은 시험 중의 힘, 변위 및 흡수 에너지 정보를 추가로 제공할 수 있다. ISO 14556:2023은 계측 Charpy V-노치 시험을 다루는 반면, ISO 148-1:2016은 이러한 계측 방법을 다루지 않는다.

낙중 인열 시험은 또 다른 유용한 구분을 제공한다. 이는 균열 정지 거동을 평가하기 위한 별도의 파이프라인 강재 시험 방법으로, 충격 온도 범위에서 연성 전단 및 벽개 파괴의 비율을 평가한다. 그 결과를 Charpy 에너지 대신 사용하거나 동일한 측정값으로 제시해서는 안 된다.

### 사용 온도가 시험 온도를 결정해야 하는 이유

기준이 되는 시험 온도는 관련 사용 조건 중 최저 조건을 나타내야 하며, 해당 설계 코드와 규격에서 요구하는 여유를 반영해야 한다. 실온에서 얻은 Charpy 결과는 시험한 조건 또는 그와 가까운 조건에서만 성능을 입증한다. 더 낮은 설계 온도에서의 하부 셸프 위치, 천이 거동 또는 파면 양상을 입증할 수는 없다.

이러한 한계는 페라이트계 구조용 강에서 특히 중요하다. ASTM A673/A673M은 구조용 강의 길이 방향 Charpy V-노치 시험을 위한 시료 채취 절차를 규정하며, 용강별 시험과 제품별 시험의 빈도를 구분한다. 시료 채취는 결과의 의미를 구성하는 요소이다. 규격을 만족한 하나의 시험편 세트가 모든 위치, 방향, 용강, 두께 또는 제품 상태를 반드시 대표하는 것은 아니다.

따라서 시험 온도는 흡수 에너지, 시험편 방향, 노치 명칭, 적용 표준 및 전단 파괴 요건과 함께 명시해야 한다. 시험기의 상태도 중요하다. ASTM E23과 ISO 148-2는 검증 체계를 제공하며, NIST의 Charpy Machine Verification Program은 정기적인 시험기 검증을 위해 인증 시험편을 사용한다. 이러한 세부 정보가 없으면 보고된 “Charpy 인성” 수치는 불완전하다. 온도는 결과에 덧붙이는 각주가 아니다. 페라이트계 강에서는 온도가 관찰된 파괴가 주로 연성 파괴인지, 아니면 벽개 파괴가 지배적인지를 결정할 수 있다.

## 시료 채취, 방향 및 강재 가공 이력

### ASTM A673/A673M 및 구조용 강재의 시료 채취

샤르피 시험 결과는 특정 강재에서 채취한 특정 시험편에 대한 결과이다. 구조용 강판의 경우 ASTM A673/A673M이 중요한 이유는 시료 채취를 시험 후 추가되는 행정적 세부사항으로 취급하지 않고, 종방향 샤르피 V-노치 시험을 위한 시료 채취 절차를 규정하기 때문이다. 이 표준은 시험편을 어디에서 채취하는지, 그리고 용해 단위 시험 또는 개별 제품 시험 규정에 따라 충격 시료가 얼마나 자주 필요한지를 다룬다. 이러한 선택은 결과가 의미하는 바의 일부를 구성한다.

강판은 길이, 폭 또는 두께 전체에 걸쳐 완전히 균일하지 않으므로 시료 채취 위치가 중요할 수 있다. 화학적 편석은 잉곳 또는 연속주조 제품의 특정 영역 부근에서 더 강하게 나타날 수 있으며, 압연 감소율, 냉각 속도, 표면과 중심부 사이의 온도 차이는 두께 방향으로 서로 다른 미세조직을 형성할 수 있다. 따라서 허용된 특정 위치에서 절단한 시험편은 정해진 계획에 따라 시료로 채취된 재료의 거동을 보여 준다. 그렇다고 해서 강판의 모든 위치, 생산 로트의 모든 강판 또는 그 강판으로 제작된 모든 부품의 거동이 자동으로 입증되는 것은 아니다.

ASTM A673/A673M은 해당 재료 규격 및 구매 또는 제작 요구사항과 함께 검토해야 한다. 적용 판본과 제품 관련 규정에 따라 정확한 시료 채취 조항이 결정된다. 단지 “샤르피 시험 완료”라고만 기재된 보고서는 필수 정보를 누락한 것이다. 여기에는 적용 표준, 시험편 방향, 시험 온도, 시료 위치, 요구 빈도, 흡수 에너지 결과 및 파면 외관 관련 요구사항이 포함된다. ASTM E23은 시험편 요구사항, 절차, 시험기의 검증, 보고 및 전단 파면 외관의 판정을 포함하여 샤르피 단순지지보 시험에 관한 일반적인 체계를 제공한다. NIST의 샤르피 시험기 검증 프로그램은 이 시험을 파괴 중 흡수되는 에너지를 높은 하중 속도에서 측정하는 시험으로 설명한다. 그러나 이 에너지를 직접적인 평면변형률 파괴인성 값으로 바꾸지는 않는다.

### 종방향 시험과 횡방향 시험

“종방향 샤르피”는 제품의 주 압연 방향에 대한 시험편의 방향을 나타낸다. 종방향 시험편에서는 일반적으로 시험편의 길이가 압연 방향과 평행하게 정렬되며, 노치 방향은 균열이 재료를 통과하여 진행하는 방향을 결정한다. 횡방향 시험편은 길이가 압연 방향을 가로지르도록 절단한다. 이는 서로 다른 재료 방향이며, 서로 바꾸어 사용할 수 있는 명칭이 아니다.

압연은 결정립과 개재물을 길게 늘이며 띠 모양 미세조직을 형성할 수 있다. 따라서 길게 늘어난 조직 요소를 가로질러 진행하는 균열은 그 요소를 따라 진행하는 균열과 서로 다른 순서로 페라이트, 펄라이트, 편석 띠 또는 개재물을 만날 수 있다. 특히 강한 집합조직, 뚜렷한 띠 모양 조직 또는 두께 방향 취약성을 가진 강판에서는 방향에 따라 측정 에너지가 달라질 수 있다. 이러한 영향은 강종명만으로 정해지지 않는다. 강판 두께, 압하율, 재가열 방식, 제어압연, 노멀라이징, 담금질 및 뜨임, 냉각 이력이 모두 영향을 미친다.

노치와 균열 전파 방향에도 동일한 주의를 기울여야 한다. ASTM A673/A673M에서 종방향이라는 지정은 횡방향, 두께 방향 또는 용접 관련 인성 요구사항을 보편적으로 대신할 수 없다. 구조물에 시험 쿠폰으로 대표되지 않는 방향으로 강판 하중이 작용할 경우, 보고된 값만으로는 평가 근거가 불완전할 수 있다. 기술자는 시험편 방향을 예상되는 균열 경로 및 적용 설계 또는 재료 표준의 요구사항에 맞추어야 한다.

온도는 또 다른 제한 요소이다. 페라이트계 강은 일반적으로 온도가 내려가면 연성-취성 천이를 겪는다. 따라서 실온에서의 종방향 값만으로는 사용 온도에서 훨씬 낮은 결과가 나타나거나, 동일한 온도에서 횡방향 시험편이 다른 거동을 보일 가능성을 파악하지 못할 수 있다. 흡수 에너지와 파면 외관은 함께 해석해야 한다. 일반적으로 연성 전단 파괴는 더 많은 에너지를 흡수하는 반면, 벽개 파괴가 지배적인 파괴는 더 적은 에너지를 흡수한다. ASTM E23은 전단 파면 외관의 판정을 포함하며, ISO 148-1:2016은 금속 재료에 대한 샤르피 V-노치 및 U-노치 진자 충격 시험을 규정한다. 계측식 측정은 별개의 시험이며, ISO 14556:2023은 추가적인 힘 및 변위 정보를 기록하는 데 사용되는 장비와 계측식 샤르피 V-노치 시험을 다룬다.

### 용해 단위 시험, 개별 제품 시험 및 재료 변동성

용해 단위 시험과 개별 제품 시험은 시료 채취 전략이며, 동일한 시험을 부르는 두 가지 명칭이 아니다. 용해 단위 시험에서는 시료 채취 빈도를 하나의 관리된 용해로 생산된 강재인 강 한 용해분과 연계한다. 개별 제품 시험에서는 적용 요구사항에 따라 개별 제품 또는 단위별로 시료를 채취한다. ASTM A673/A673M은 이러한 접근 방식과 각각의 빈도를 구분하므로, 한 접근 방식을 규정한 사양을 다른 접근 방식도 요구하는 것처럼 해석해서는 안 된다. 정확한 빈도는 적용 판본과 제품 관련 규정에서 확인해야 하며, 일반적인 샤르피 시험 관행으로부터 추정해서는 안 된다.

이러한 구분은 하나의 용해분이 여러 장의 강판으로 전환되는 경우, 강판의 두께가 크게 서로 다른 경우 또는 생산 중 가공 조건이 변하는 경우에 중요하다. 용해 단위 시료는 정해진 시료 채취 계획으로 대표되는 재료에 대한 근거를 제공할 수 있지만, 모든 국부적 개재물 열, 편석 띠, 라미네이션 또는 가공 변동을 밝혀낼 수는 없다. 개별 제품 시험은 결과와 특정 제품 사이의 직접적인 연관성을 높이지만, 이 경우에도 완성된 구조물 전체가 아니라 시료로 채취된 영역을 검사한다.

강판 생산 후의 가공은 모재 결과와 실제 사용 중 거동 사이에 추가적인 차이를 만들 수 있다. 용접은 열영향부의 결정립 크기, 변태 생성물, 경도, 잔류응력 및 국부 인성을 변화시키는 열 사이클을 유발한다. 용접 후 열처리는 이러한 특성을 다시 변화시킬 수 있다. ASTM A673/A673M에 따라 채취한 모재 강판 쿠폰은 해당 영역을 별도로 시료 채취하고 적용 절차에 따라 시험하지 않는 한 용착 금속이나 열영향부를 적합하다고 판정할 수 없다.

NIST는 2011년에 샤르피 시험편의 측면 홈이 상부 선반 에너지 영역에서 소성변형의 누적을 줄이고 스플리팅을 촉진하며, 스플리팅의 정도는 연성-취성 천이 온도 부근에서 가장 크다고 보고했다. 이는 시험편 형상과 파면 외관이 에너지 값의 해석을 바꿀 수 있는 이유를 보여 준다. 샤르피 에너지는 페라이트계 강에 대해 규정된 하한 파괴인성 추정치를 뒷받침할 수 있지만, 하부 선반 영역, 천이 영역 및 상부 선반 영역의 거동에는 서로 다른 관계식이 적용된다. 따라서 이 값은 시험한 방향과 상태에서 얻은 충격 에너지 결과로 남으며, 모든 균열 경로, 용접 영역 또는 부품을 완전히 설명하는 값은 아니다.

## 파면 양상, 전단 면적, 분할 및 측면 홈

파단된 샤르피 시험편에는 흡수 에너지 값만으로는 알 수 없는 정보가 담겨 있다. 에너지는 시험편을 파단하는 과정에서 진자가 한 일이며, 파면 양상은 그 일이 어떻게 소모되었는지를 기록한다. 높은 값은 광범위한 소성 변형을 반영할 수 있는 반면, 낮은 값은 급속한 벽개를 나타낼 수 있다. 그러나 동일한 명목 에너지라도 소성, 균열 진전 및 구속 조건이 서로 다르게 조합되어 나타날 수 있다.

이러한 구분은 페라이트계 강에서 특히 중요하다. 페라이트계 강은 일반적으로 고온에서 연성 거동을 보이다가 온도가 낮아지면 벽개가 지배적인 거동으로 전환된다. 따라서 실온에서의 결과만으로는 비교적 좁은 온도 범위에서 파괴 모드가 급격히 변하는 천이 현상이 드러나지 않을 수 있다. ASTM E23은 샤르피 및 아이조드 시험에서 전단 파괴 양상의 판정을 포함하며, ISO 148-1:2016은 금속 재료의 샤르피 V 노치 및 U 노치 진자 충격 시험을 규정한다. 어느 표준도 파면 양상을 에너지, 인성 또는 사용 적합성 평가를 대신하는 것으로 규정하지 않는다.

![강철의 충격 인성 및 샤르피 시험](/images/uploads/d45cbdd9-357d-498f-a018-ddde10f7677c/wiki-inline-a-broken-steel-charpy-specimen-showing-contrasting-ductile-shear-and-cleavage-fr-1520x1920.jpg)[](/images/uploads/d45cbdd9-357d-498f-a018-ddde10f7677c/wiki-inline-a-broken-steel-charpy-specimen-showing-contrasting-ductile-shear-and-cleavage-fr-2027x2560.avif "이미지 확대 — 강철의 충격 인성 및 샤르피 시험")Fracture appearance adds evidence about how the absorbed impact energy was spent.

### 연성 및 벽개 특징의 판독

연성 전단 영역은 대개 섬유상이고 무광택이거나 찢긴 듯한 외관을 보인다. 균열은 상당한 소성 변형을 거치며 진전하고, 이러한 과정은 흔히 미세공극의 핵생성, 성장 및 합체에 의해 진행된다. 파면에서는 이 메커니즘으로 인해 더 거친 조직이 형성될 수 있으며, 자유 표면 근처에는 경사진 전단 립이 나타날 수 있다. 이에 해당하는 시험에서는 완전히 분리되기 전에 시험편이 상당히 변형되므로 일반적으로 더 큰 흡수 에너지가 기록된다.

벽개 파괴는 대체로 더 밝고 결정질처럼 보이며, 비교적 평탄한 면과 선호되는 결정학적 면을 따라 균열이 빠르게 전파되었음을 나타내는 강줄무늬가 관찰된다. 벽개 파괴에서는 연성 찢김에 비해 거시적 소성 변형이 훨씬 적다. 벽개가 지배적인 파면은 일반적으로 낮은 충격 에너지 결과와 함께 나타나지만, 시각적 외관은 시험편의 방향, 강종, 온도, 노치 상태 및 검사 방법을 고려하여 해석해야 한다. 파단면의 외관만으로 완전한 금속조직학적 진단을 내릴 수는 없다.

천이는 급격하기보다는 혼합된 형태로 나타나는 경우가 많다. 하나의 시험편에서 외부 표면에는 연성 찢김이 나타나고 노치에 가까운 부분에는 벽개 영역이 나타날 수 있으며, 가시적인 경계로 구분되는 연성 영역과 벽개 영역이 각각 존재할 수도 있다. 전단 파괴 분율을 일반적으로 파면 면적의 백분율로 보고하면, 에너지 값이 서로 겹치는 경우에도 재료가 연성-취성 천이를 거치고 있음을 보여줄 수 있다. 예를 들어 두 시험편이 비슷한 에너지를 흡수하더라도, 한 시험편은 대부분 섬유상 파괴를 보이고 다른 시험편은 상당한 벽개 영역을 포함할 수 있다. 이러한 결과는 저온 균열 전파에 대해 동일한 경고를 제공하지 않는다.

파면 양상은 산포를 파악하는 데에도 도움이 된다. 샤르피 에너지는 노치 예리도, 국부 개재물, 결정립 구조, 시험편 방향 및 시험 온도의 영향을 받는다. 단일 평균값은 비정상적으로 넓은 벽개 영역을 가진 시험편을 가릴 수 있다. 파단면을 검사하면 측정된 에너지가 예상되는 파괴 모드와 일치하는지 물리적으로 확인할 수 있다.

이러한 증거를 평면 변형률 파괴인성으로 잘못 명명해서는 안 된다. NIST는 샤르피 시험을 높은 하중률에서 수행되며 파괴 중 흡수된 에너지를 측정하고 충격 인성을 간접적으로 평가하는 시험으로 설명한다. 상관관계를 이용하여 페라이트계 강의 하한 파괴인성을 추정할 수는 있지만, 하부 선반, 천이 영역 및 상부 선반 거동에는 서로 다른 관계식이 적용된다. 샤르피 값은 직접적인 KIC, JIC 또는 균열 정지 측정값이 아니다.

### 보고 결과로서의 전단 파괴 양상

전단 파괴 양상은 흡수 에너지, 시험 온도, 시험편 방향 및 식별 정보와 함께 보고되는 결과이다. 표준에 근거한 작업에서는 전단 분율을 판정하는 방법이 중요하다. 시각적 추정, 비교 절차 및 측정 관행을 그 근거를 명시하지 않은 채 혼용해서는 안 된다. 보고서에는 시험편이 표준 V 노치 또는 U 노치 형상이었는지, 그리고 측면 홈과 같은 수정이 적용되었는지를 명시해야 한다.

일반적으로 온도가 상승할수록 전단 분율이 증가하면 벽개에서 연성 파괴로의 천이를 뒷받침한다. 그러나 이것만으로 보편적인 천이 온도가 확립되는 것은 아니다. 엔지니어는 에너지 기준, 전단 면적 기준 또는 특정 조합에 따라 천이 온도를 정의할 수 있으며, 이러한 온도는 서로 일치하지 않을 수 있다. 따라서 선택한 기준을 명시해야 한다.

계측화 시험은 하중 및 파괴 사건에 관한 추가 정보를 제공할 수 있다. ISO 14556:2023은 계측화 샤르피 V 노치 시험과 충격 거동을 측정하고 기록하는 데 사용되는 장비를 다루며, 계측화 시험은 ISO 148-1:2016의 적용 범위에 포함되지 않는다. 이러한 방법은 개시 및 전파 특징을 구분하는 데 도움이 될 수 있지만, 형상, 재료 상태, 온도 및 방향을 여전히 관리해야 한다.

시료 채취 또한 해석에 영향을 미친다. ASTM A673/A673M은 구조용 강의 길이 방향 샤르피 V 노치 시험에 대한 시료 채취 절차를 규정하고, 용강 단위 시험과 개별 제품 시험의 빈도를 구분한다. 따라서 파단 사진과 에너지 값은 특정 시험편에 대해 시험된 결과를 설명할 뿐이며, 모든 판재, 제품 또는 용강을 자동으로 대표하지는 않는다.

### 측면 홈이 있는 샤르피 시험편에 대한 NIST의 연구 결과

NIST가 2011년에 수행한 측면 홈 샤르피 충격 시험 평가에 따르면, 측면 홈은 시험편의 외형만을 변화시키는 것이 아니다. 상부 선반 에너지 영역에서는 측면 홈이 소성 변형의 축적을 줄이고 분할을 촉진한다. 보고된 분할의 심각도는 연성-취성 천이 온도 부근에서 가장 크게 나타났다.

분할은 주된 파괴 경로의 전방에서 또는 그와 나란히 발생할 수 있는 종방향 분리 또는 찢김 형태의 특징이다. 측면 홈은 변형을 유도하고 시험편 폭 방향의 구속 조건을 변화시켜 균열 성장과 그에 따른 파면 형태를 바꾼다. 이로 인해 파면이 더욱 여러 부분으로 나뉜 것처럼 보일 수 있으며, 측정된 에너지와 연성 영역 및 벽개 영역 사이의 구분에도 영향을 줄 수 있다.

따라서 측면 홈이 있는 샤르피 시험편과 일반 샤르피 시험편을 아무런 주의 없이 비교해서는 안 된다. 변경된 형상은 구속, 소성, 균열 진전 및 분할 발생 가능성을 변화시킨다. 측면 홈 시험 결과는 특정 연구 또는 적합성 평가 목적에는 유용할 수 있지만, 표준 시험 결과를 단순히 더 예리하게 만든 결과는 아니다. 의도한 비교를 위해서는 형상, 노치 형태, 홈 치수, 방향, 온도 및 보고 방법이 일치해야 한다.

NIST의 연구 결과는 충격 에너지의 본질적인 한계도 다시 확인해 준다. 수치 하나만으로는 파괴 메커니즘을 식별할 수 없다. 에너지, 전단 면적, 벽개 특징 및 분할은 적용되는 표준과 시험편 설계를 명확히 유지하면서 함께 해석해야 한다.

## 계측형 샤르피 시험과 추가 신호로 확인할 수 있는 사항

계측형 샤르피 시험은 일반적인 진자 충격시험에 측정 채널을 추가한다. 기계는 해머의 초기 에너지와 최종 에너지만 기록하는 대신, 시험편에 가해지는 힘과 시험 중 그 변화를 기록한다. 이렇게 추가된 기록을 통해 시험편이 하중 지지 능력을 상실하기 시작하는 시점, 균열 성장 전에 발생하는 일의 양, 그리고 균열 발생 이후 파괴가 진행되는 양상을 확인할 수 있다. 그러나 계측형 샤르피 시험편이 일반적인 파괴인성 시험편으로 바뀌는 것은 아니다.

ISO 148-1:2016은 금속 재료의 샤르피 V 노치 및 U 노치 진자 충격시험을 규정하지만, 계측형 시험은 해당 방법의 적용 범위에서 제외한다. 별도의 표준인 ISO 14556:2023은 계측형 샤르피 V 노치 진자 충격시험과 충격 조건에서 파괴 거동에 관한 추가 정보를 얻기 위해 사용되는 측정 및 기록 장비를 규정한다. ASTM E23은 샤르피 단순보 및 아이조드 캔틸레버보 충격시험을 다루며, 시험편 요구사항, 절차, 기계 검증, 보고, 전단 파면 외관의 판정을 포함한다. 계측형 시험 결과 역시 적용되는 시험 표준과 보고 요구사항에 좌우된다.

![강철의 충격 인성 및 샤르피 시험](/images/uploads/a0913c6e-30f6-4695-9735-b4ff08dc2948/wiki-inline-instrumented-charpy-testing-with-force-time-and-cumulative-energy-traces-during-1920x1288.jpg)[](/images/uploads/a0913c6e-30f6-4695-9735-b4ff08dc2948/wiki-inline-instrumented-charpy-testing-with-force-time-and-cumulative-energy-traces-during-1920x1288.avif "이미지 확대 — 강철의 충격 인성 및 샤르피 시험")Instrumented Charpy testing records how force and absorbed work change throughout the impact event.

### 힘-시간 및 에너지-시간 정보

일반적인 샤르피 시험 결과는 보통 흡수 충격에너지로 보고하며, 단위로는 흔히 줄을 사용한다. NIST는 샤르피 시험을 파괴 중 흡수되는 에너지를 측정하고 충격인성의 간접적인 척도를 제공하는 고하중 속도 시험으로 설명한다. 계측을 추가하면 힘-시간 기록이 얻어지며, 흔히 힘-변위 또는 힘-에너지 기록도 얻을 수 있다. 이를 통해 총일을 계산할 수 있다. 단순화하면, 힘-변위 곡선 아래 면적은 시험편에 전달된 기계적 일이며, 에너지-시간 곡선은 그 일이 얼마나 빠르게 누적되는지를 보여준다.

곡선의 형태가 중요하다. 초기의 가파른 상승은 노치가 있는 유효 단면의 탄성 및 소성 하중을 반영할 수 있다. 최대 힘은 시험편이 최대 하중에 도달한 지점을 나타낼 수 있지만, 최대 힘이 물리적인 균열 발생과 자동으로 동일한 것은 아니다. 하강 구간은 균열 성장, 소성 붕괴, 타격자의 접촉 상태 변화 또는 이러한 효과가 혼합된 결과를 나타낼 수 있다. 따라서 신호는 시험편 형상, 타격자 구성, 지지 간격, 충격 속도 및 시험 온도를 함께 고려하여 해석해야 한다.

신뢰할 수 있는 기록은 측정 품질에서 시작된다. 힘 변환기, 변위 또는 속도 측정, 시간 측정, 증폭기 대역폭, 데이터 취득률 및 교정은 모두 기록된 곡선에 영향을 준다. 기계적 진동은 파괴 현상처럼 보이는 진동을 만들 수 있다. 필터링은 잡음을 제거할 수 있지만, 과도한 필터링은 피크의 위치를 이동시키거나 짧은 균열 발생 신호를 숨길 수도 있다. 기계의 컴플라이언스와 타격자의 질량은 기록된 신호와 시험편이 실제로 부담한 힘 사이의 관계에 영향을 준다.

계측으로 적분한 에너지는 기계의 일반적인 흡수에너지 결과와도 대조하여 확인해야 한다. 두 결과가 일치한다고 보장할 수는 없다. 마찰, 진자의 손실, 고정구 효과, 교정 오차 및 힘-변위 재구성 방법에 따라 차이가 발생할 수 있다. 정기적인 기계 검증은 여전히 중요하다. ISO 148-2와 ASTM E23은 NIST가 설명하는 샤르피 기계 검증 프로그램의 인증 시험편을 포함하여 여러 검증 방법을 제시한다.

### 충격 조건에서의 균열 발생 및 전파 거동

힘 기록의 중요한 용도 중 하나는 시험 현상을 여러 단계로 구분하는 것이다. 균열이 진행되기 전에 노치가 있는 유효 단면은 탄성 및 소성 변형을 겪을 수 있다. 이후 균열이 발생하면 힘-시간 곡선에는 기울기 변화, 국부 최대값, 급격한 하락 또는 분석 절차에서 선택한 다른 특징이 나타날 수 있다. 선택한 균열 발생 지점까지의 일은 균열 발생 에너지라고 부를 수 있으며, 나머지 일은 이후의 균열 전파와 시험편 변형에 관련된 것으로 볼 수 있다.

이러한 용어는 분석 결과를 설명하는 것이지, 자동으로 성립하는 물리적 진리를 의미하지 않는다. 특히 안정적인 연성 찢김이 점진적으로 진행되는 경우에는 뚜렷한 힘 하락이 나타나기 전에 균열이 발생할 수 있다. 반대로 급격한 신호 변화가 새로 형성된 균열이 아니라 기계 또는 접촉 효과에 의해 발생할 수도 있다. 특정 특징이 무엇을 의미하는지 확인하려면 고속 영상, 시험 후 파면 검사, 컴플라이언스 분석 또는 보조 센서가 필요할 수 있다.

이 구분은 페라이트계 강의 연성-취성 천이에서 특히 유용할 수 있다. 낮은 온도에서는 벽개 파괴로 인해 하중이 빠르게 감소하고 변형이 비교적 적게 발생할 수 있다. 높은 온도에서는 연성 찢김과 소성 변형이 기록의 더 긴 구간에 걸쳐 더 많은 에너지를 소모할 수 있다. 파면 외관은 필수적인 검증 수단이다. 두 시험편의 총에너지가 유사하더라도 전단 및 섬유상 영역은 벽개 파괴가 지배적인 영역과 일반적으로 다른 해석을 뒷받침한다.

시험편의 방향과 재료 상태 역시 결과의 일부로 남는다. ASTM A673/A673M은 구조용 강의 길이 방향 샤르피 V 노치 시험에 대한 시료 채취 절차를 규정하며, 용해 단위 시험과 개별 제품 시험의 빈도를 구분한다. 하나의 시료 채취 위치에서 얻은 상세한 힘 곡선만으로 모든 방향, 판 두께, 용접부 영역 또는 열처리 상태에서의 거동을 확립할 수는 없다.

NIST가 2011년에 수행한 측면 홈 샤르피 시험편 평가에 따르면, 측면 홈은 상부 선반 에너지에서 소성 변형의 축적을 줄이고 스플리팅을 촉진하며, 스플리팅의 정도는 연성-취성 천이 온도 부근에서 가장 크게 나타난다. 이러한 형상 변화는 힘의 이력과 파면 외관을 바꿀 수 있다. 따라서 데이터셋을 비교할 때 이를 사소한 수정으로 취급해서는 안 된다.

### 계측 데이터를 파괴인성으로 변환할 때의 한계

계측형 샤르피 데이터는 파괴역학 계산을 뒷받침할 수 있지만, 변환에는 규정된 분석 절차, 검증된 교정 및 균열 형상, 변형, 하중 속도와 재료 거동에 관한 가정이 필요하다. 힘-시간 기록만으로는 유효한 임계 응력확대계수 KIc 또는 유효한 평면변형률 JIc 값을 얻을 수 없다.

표준 파괴인성 시험은 피로 예비균열을 가진 시험편, 관리된 치수, 균열 크기 측정, 유효성 요건, 그리고 평면변형률 또는 탄소성 인성에 대한 기준을 사용한다. 기계가공된 샤르피 V 노치는 노치 반경, 유효 단면 형상, 하중 방식 및 대체로 구속 수준이 다르다. 동적 하중은 재료의 응답을 추가로 변화시킨다. 계측 곡선을 통해 균열 발생 에너지 또는 균열 성장과 관련된 힘을 추정할 수 있더라도, 그 추정값을 파괴인성과 자동으로 서로 바꾸어 사용할 수는 없다.

샤르피 에너지는 규정된 상관관계를 통해 페라이트계 강의 하한 파괴인성과 관련지을 수 있지만, 하부 선반, 천이 영역 및 상부 선반 거동에는 서로 다른 관계식이 적용된다. 수치와 함께 온도, 노치 형상, 시험편 방향, 파면 외관 및 재료 상태를 제시해야 한다. 균열 정지 거동은 다시 별개의 문제이다. 낙중 인열시험은 샤르피 데이터 또는 파괴인성 데이터를 대신하는 방식이 아니라, 충격 온도 범위에서 연성 전단 및 벽개 파괴 비율을 통해 배관용 강의 균열 정지 특성을 평가한다.

따라서 계측형 시험은 보편적인 변환계수가 아니라 추가적인 근거를 제공한다. 장비가 검증되고, 신호가 깨끗하며 교정되어 있고, 시험편과 온도가 문서화되어 있으며, 균열 발생 또는 전파 기준이 명시적으로 제시될 때 가장 신뢰성 있게 해석할 수 있다.

## 샤르피 에너지에서 파괴인성과 균열 정지까지

샤르피 에너지는 파괴인성 값이 아니다. 이는 표준화된 노치 시험편이 높은 하중 속도의 진자 충격을 받아 파단될 때 흡수하는 에너지이다. NIST는 이 결과를 충격인성의 간접적인 척도로 설명하며, KIC, JIC 또는 균열선단 개구변위와 같은 균열선단 매개변수의 직접 측정값으로 보지 않는다. 이러한 구분이 중요한 이유는 작은 샤르피 시험편과 균열이 있는 대형 구조 부재가 서로 다른 구속 조건, 균열 크기, 응력 상태 및 소성 영역 크기를 경험하기 때문이다.

ASTM E23은 샤르피 단순보 충격시험과 아이조드 캔틸레버보 충격시험을 모두 다루며, ISO 148-1:2016은 금속 재료에 대한 샤르피 V-노치 및 U-노치 진자 충격시험을 규정한다. 계측식 충격시험은 별도의 시험이다. ISO 14556:2023은 계측식 샤르피 V-노치 시험을 다루며, 파괴 중의 힘, 변위 및 에너지를 기록한다. 시험기의 검증도 결과에 대한 신뢰도에 영향을 미친다. ASTM E23과 ISO 148-2는 인증된 기준 시험편을 이용한 시험을 포함하여 정기적인 검증을 요구하며, NIST는 샤르피 시험기 검증 프로그램을 운영한다.

따라서 보고된 줄(J) 값은 특정 시험편, 노치, 방향, 온도, 시험 속도 및 재료 상태를 나타낸다. ASTM A673/A673M은 구조용 강에 대해 추가적인 조건을 제시한다. 즉, 길이 방향 샤르피 V-노치 시험을 위한 시료 채취 절차를 규정하고, 용강별 시험과 제품별 시험의 빈도를 구분한다. 시료 채취는 결과의 의미를 구성하는 일부이다. 하나의 선택된 시험편에서 얻은 값이 모든 판재, 용접 인접 영역, 압연 방향 또는 사용 온도를 자동으로 대표할 수는 없다.

### 페라이트계 강에 대한 조건부 상관관계

페라이트계 강의 경우, 해당 상관관계가 관련 강종군과 파괴 영역에 대해 확립되어 있다면 샤르피 에너지를 하한 파괴인성의 추정에 활용할 수 있다. 이는 페라이트계 강이 온도가 낮아질수록 연성-취성 천이를 흔히 나타내기 때문에 유용하다. 이들의 충격 에너지 곡선에는 하부 선반, 천이 영역 및 상부 선반이 포함될 수 있으며, 흡수 에너지와 파괴 저항 사이의 관계는 이들 영역에 따라 달라진다.

하부 선반, 천이 영역 및 상부 선반 거동에는 각각 별도의 관계가 적용된다. 상부 선반용으로 선정된 상관관계를 두 값 모두 줄(J) 단위로 보고된다는 이유만으로 하부 선반 결과에 적용해서는 안 된다. 천이 영역에서는 작은 온도 변화가 파괴 양상과 측정 에너지에 큰 변화를 일으킬 수 있으므로, 샤르피 값이 얻어진 온도가 필수적이다. 파면 형상은 두 번째 근거를 제공한다. 일반적으로 벽개 파괴가 지배적인 경우에는 흡수 에너지가 더 낮고, 연성 찢김 파괴에서는 더 큰 소성 변형과 더 높은 흡수 에너지가 나타난다.

페라이트계 강 내부에서도 화학 조성, 결정립 크기, 강도 수준, 열처리, 판 두께, 압연 방향, 노치 선단의 예리함, 조사 또는 열적 노화가 그 관계를 변화시킬 수 있다. 따라서 상관관계는 조건부 모델이지, 줄(J)을 파괴인성으로 보편적으로 환산하는 방법이 아니다. 상관관계는 정의된 재료 모집단, 온도 범위, 시험편 방향 및 유효성 조건에 대해 보수적인 선별 추정치를 제공할 수 있다. 그러나 일상적인 샤르피 결과를 평면변형률 파괴인성 측정값으로 바꾸어 주는 것은 아니다.

시험편 자체도 해석에 영향을 줄 수 있다. 2011년에 발표된 NIST 연구에서 측면 홈이 있는 샤르피 시험편은 상부 선반 에너지 영역에서 소성 변형의 축적이 감소하고 스플리팅이 증가하는 것으로 나타났으며, 스플리팅의 정도는 연성-취성 천이 온도 부근에서 가장 컸다. 이 결과는 다음의 점을 뒷받침한다. 즉, 수정된 샤르피 형상조차도 파괴 과정을 변화시킬 수 있으므로 일반적인 V-노치 시험편과 상호 교환 가능한 것으로 취급할 수 없다.

### 하한 추정치와 그 한계

하한 추정치는 근거가 뒷받침하는 수준보다 더 높은 파괴 저항을 주장하지 않도록 하기 위한 것이다. 이는 예비 선별, 정의된 절차에 따른 건전성 평가 또는 규격이나 규제 관행에서 샤르피 기반 관계의 사용을 구체적으로 허용하는 상황에 적절할 수 있다. 추정치는 재료군, 항복강도 범위, 방향, 온도, 노치 형상, 에너지 범위 및 추정 대상인 파괴인성 매개변수와 같은 조건을 그대로 포함해야 한다.

하한값은 부품이 모든 균열에 저항한다는 보장이 아니다. 샤르피 시험편은 작으며, 날카로운 피로 균열을 포함하는 두꺼운 부품보다 낮은 구속 조건에서 파괴가 발생할 수 있다. 따라서 구조물의 균열이 경험하는 응력장은 기계가공된 샤르피 노치의 응력장과 다를 수 있다. 두께, 잔류응력, 용접 결함, 하중 속도, 균열 크기 및 이축성은 모두 단순한 에너지 상관관계의 관련성을 낮출 수 있다. 실온에서 측정된 값도 천이 곡선이 확립되어 있지 않다면 더 낮은 사용 온도에서의 거동에 대해 거의 알려 주지 못한다.

취성 파괴 위험이 중요한 경우에는 에너지 값과 함께 파면 형상 및 천이 온도 데이터도 제시해야 한다. 하나의 상부 선반 결과만으로는 더 낮은 온도에서 발생하는 급격한 천이를 놓칠 수 있으며, 하부 선반 결과는 이미 벽개 파괴가 지배하는 조건을 나타낼 수 있다. 평가가 특정 구속 조건과 유효성 요건에 따른 적격 K, J 또는 균열선단 개구변위 값에 의존하는 경우에는 직접적인 파괴인성 시험이 여전히 필요하다.

### 낙중 인열 시험은 어떻게 다른가

낙중 인열 시험은 샤르피 시험과 다른 질문에 답한다. 이 시험은 단순히 작은 시험편의 흡수 충격에너지로 순위를 매기기 위한 것이 아니라, 파이프라인 강의 균열 정지 거동을 평가하기 위해 개발되었다. 비교적 긴 노치 스트립에 제어된 충격 조건으로 하중을 가한 뒤, 다양한 온도 범위에서 생성된 파면을 조사한다. 평가는 연성 전단 파괴와 벽개 파괴의 비율에 초점을 두며, 파괴 양상이 변하는 동안 전파 중인 파괴가 계속 정지된 상태를 유지하는지도 평가한다.

샤르피 시험은 표준화된 노치 봉이 파괴되기 전에 얼마나 많은 에너지를 흡수하는지를 묻고, 흡수 에너지, 측면 팽창 및 전단 파괴 양상을 보고할 수 있다. 낙중 인열 시험은 파이프라인 강에서 전파되는 파괴가 어떻게 거동하는지, 그리고 파면이 연성 찢김 파괴와 벽개 파괴 사이에서 어떻게 변화하는지를 묻는다. 두 시험 모두 연성-취성 천이를 나타낼 수 있지만, 형상, 시험편 치수, 하중 응답 및 공학적 산출물은 서로 다르다.

지정된 재료와 방향에 대한 충격 에너지 및 천이 거동을 확립하려면 샤르피 시험을 사용한다. 허용된 샤르피 상관관계는 명시된 하한 파괴인성 추정에만 사용한다. 파이프라인 강에서 장거리 전파 파괴와 균열 정지가 공학적 관심사인 경우에는 낙중 인열 시험을 사용한다. 어느 한 시험의 결과만으로 다른 시험이 답하는 질문에 답할 수는 없다.

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 **한눈에 보기**

일반적인 샤르피 결과

흡수 충격 에너지, 일반적으로 줄 단위

주요 하중 조건

고하중률 충격

주요 변수

온도, 노치, 방향, 시료 채취 및 재료 상태

해당하지 않는 것

직접적인 KIC, JIC, CTOD 또는 균열정지 값

 [돌아가기 강재 물성표 읽는 법](/ko/위키/강재-물성표-읽는-법 "강재 물성표 읽는 법 — Steel Wiki")
