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title: "강철의 크리프, 응력 파단 및 장기간 고온 성능"
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![강철의 크리프, 응력 파단 및 장기간 고온 성능](/images/uploads/3a5cfec1-7fb1-4405-8bcb-8822e56ce23d/wiki-hero-a-high-temperature-steel-steam-pipe-and-welded-pressure-header-operating-inside-1920x823.jpg)

강재 물성표 읽는 법

# 강철의 크리프, 응력 파단 및 장기간 고온 성능

응력, 온도, 미세구조 및 설계 규칙이 강재의 크리프 수명과 응력 파단에 어떤 영향을 미치는지 알아보세요.

![철강 업계 기자 Anders Bergström의 인물 사진](/images/uploads/a7d8e5bc-7cdf-409b-913b-211e63e8c441/anders-bergstr-m-1920x1920.jpg)

 **[Anders Bergström](/ko/소식/저자/anders-bergstrom "Anders Bergström")**강재 물성표 읽는 법읽는 시간 60+분업데이트 2026. 8. 15.근거 기반 검토됨

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## 강철의 크리프와 응력 파괴가 의미하는 것

### 시간 의존적 변형으로서의 크리프

강철의 크리프는 높은 온도에서 하중이 가해질 때 발생하는 영구적이고 시간 의존적인 변형이다. 이를 규정하는 핵심 특징은 단순히 강철이 뜨겁거나 높은 응력을 받고 있다는 사실이 아니다. 하중과 온도가 충분히 가혹한 상태로 유지되는 동안 변형률이 시간에 따라 계속 누적된다는 점이다. 따라서 일반적인 인장시험에서 측정되는 단기 항복강도보다 가해진 응력이 낮더라도 부품의 길이, 직경, 벽 두께 또는 정렬 상태가 변할 수 있다.

이러한 구별이 중요한 이유는 항복강도가 일반적으로 수분 동안의 시험을 통해 결정되는 반면, 크리프 사용 조건은 10,000시간 또는 100,000시간 동안 지속될 수 있기 때문이다. 짧은 인장시험에서 영구변형이 거의 또는 전혀 나타나지 않는 강철도 하중을 받은 채 수년이 지나면 측정 가능한 연신, 국부적 박육화 또는 변형을 겪을 수 있다. 높은 온도에서는 전위 이동, 확산, 결정립계 미끄럼, 석출물의 성장 또는 용해로 인해 일반적인 실온시험에서는 나타나기에는 너무 느린 변형 기구가 작동할 수 있다.

#### 주요 크리프 용어

1차 크리프

재료가 가공경화되면서 변형률 속도가 감소하는 상태에서 변형이 시작된다.

2차 크리프

변형률이 거의 일정하거나 최저인 크리프 속도로 진행된다.

3차 크리프

공동 형성, 균열, 단면 손실 또는 야금학적 열화로 하중 지지 면적이 감소하면서 변형률 속도가 증가한다.

#### 크리프 곡선의 발달 과정

1. **1차 크리프** 변형률 경화가 진행되면서 변형률 속도가 감소한다.
2. **2차 크리프** 경화와 회복이 균형에 가까워지며 최저 크리프 속도가 관찰된다.
3. **3차 크리프** 손상, 국부화 및 단면 손실로 인해 파단에 이를 때까지 변형이 가속된다.

일반적인 크리프 곡선은 세 단계로 구성된다. 1차 크리프는 재료가 가공경화되면서 변형률 속도가 감소하는 상태로 시작된다. 이어지는 2차 크리프에서는 크리프 속도가 대략 일정하거나 최솟값에 가까운 상태로 유지된다. 3차 크리프에서는 공동 형성, 균열, 단면적 감소, 금속학적 열화 또는 기타 손상으로 하중을 지지하는 면적이 줄어들면서 크리프가 가속된다. 곡선의 형태는 보편적으로 동일하지 않으며, 응력, 온도, 결정립 구조, 열처리, 환경 및 이전 노출 이력에 따라 달라진다. \[1\] \[1\] **ASTM E139-11(2018), Standard Test Methods for Conducting Creep, Creep-Rupture, and Stress-Rupture Tests of Metallic Materials**. ASTM International. ASTM International standard, 2018. ASTM E139-11(2018)

ASTM International이 발행한 ASTM E139-11(2018)은 금속 재료에 관한 핵심 시험방법 참고문헌이다. 이 표준은 크리프시험에서 시간에 따른 변형 측정과 일정한 인장력 및 일정한 온도 조건에서 수행하는 크리프 파괴시험 및 응력 파괴시험에서 파단까지의 시간 측정을 다룬다. 크리프시험은 파단 전에 중단할 수 있으므로 변형률과 크리프 속도를 평가할 수 있다. 유용한 결과에는 총 변형률, 크리프 변형률, 변형률 속도 및 최소 크리프 속도가 포함된다.

국립재료과학연구소는 여러 제품 형태, 온도, 응력 및 파단 수명 구간에 걸친 91급 크리프 파단 강도를 보고한다. Strong evidence

시험 자체가 진행되는 동안에도 금속 조직은 변할 수 있다. 페라이트계 내열강에서는 탄화물 반응, 뜨임, 회복, 강화 입자의 조대화 및 마르텐사이트 조직의 소실이 크리프 속도를 변화시킬 수 있다. 일반적으로 9Cr-1Mo-V-Nb 강과 관련되는 Grade 91은 등급명만으로 장기 거동을 규정할 수 없는 이유를 보여 준다. NIMS의 2024 Creep Data Sheet 데이터셋은 450~725 °C 및 30~450 MPa 조건에서 Grade 91 튜브, 판재 및 관을 다루며, 100시간, 1,000시간, 10,000시간 및 100,000시간에서의 크리프 파괴강도를 보고한다. 이러한 시간 지점은 문제의 규모를 보여 준다. 관련 물성은 요구되는 사용 수명에 따라 변한다.

크리프는 반복 하중과도 상호작용한다. K. Natesan이 작성한 Grade 91 페라이트계 강철에 관한 IAEA 논의에서는 반복 연화, 변형률 속도 의존성, 열적 시효, 환경 영향 및 미세조직 변화가 크리프-피로 설계의 요인으로 제시된다. 2022년 Wilshire 방정식 및 연속체 손상역학 연구의 저자들이 개발한 모델은 P91의 크리프 변형, 최소 크리프 속도, 손상 및 응력 파괴 수명을 예측하기 위한 것이었다. 저자명은 출판 전에 링크된 기록과 대조하여 확인해야 하며, 모델 설명만으로 추정해서는 안 된다.

### 파단까지의 시간으로서의 응력 파괴

응력 파괴는 특정 온도에서 지속적인 응력을 받는 시험편 또는 부품이 파단될 때까지 걸리는 시간을 의미한다. 그 결과는 단순한 기존 인장강도가 아니라 파괴까지의 수명을 측정한 것이다. 응력 파괴 보고서에는 가해진 응력, 온도, 파단 시간, 해당되는 경우 시험편의 방향과 형상, 그리고 흔히 측정된 연신율과 단면 수축률을 기재해야 한다.

크리프 시험과 응력 파단 시험은 서로 관련되지만 서로 다른 공학적 질문에 답한다.
| 구분 | 크리프 시험 | 응력 파단 시험 |
|---|---|---|
| 주요 관찰 대상 | 시간에 따른 변형 | 파단까지 필요한 시간 |
| 시험편 결과 | 파단 전에 중지할 수 있음 | 일반적으로 파단으로 종료됨 |
| 유용한 결과 | 전체 변형률, 크리프 변형률, 변형률 속도, 최저 크리프 속도 | 파단 시간, 연신율, 단면 수축률, 파단 위치 |

*크리프 파괴*와 *응력 파괴*라는 용어는 서로 중복되지만 서로 다른 관찰 결과를 강조한다. 크리프시험은 시험편이 파단되는지 여부와 관계없이 시간에 따른 변형에 중점을 둔다. 응력 파괴시험은 파단 전까지의 지속 시간에 중점을 두지만, 시험편은 일반적으로 파괴 전에 크리프를 겪는다. ASTM E139는 이러한 관련 절차를 하나의 체계 안에서 다룬다.

파괴 양상도 결과의 일부이다. 시험편은 큰 네킹이 발생한 뒤 연성 과부하로 파괴될 수 있고, 결정립계 공동과 관련된 입계 균열로 파괴될 수도 있으며, 환경적 공격이나 불안정한 미세조직에 의해 촉진되는 보다 취성적인 경로로 파괴될 수도 있다. 따라서 동일한 파단 시간을 보이는 두 시험이라도 한 시험에서는 파괴 전에 큰 변형이 발생하고 다른 시험에서는 균열 전에 경고가 상대적으로 거의 나타나지 않는다면 서로 다른 사용 위험을 의미할 수 있다.

NIST는 고온에서 금속을 평가하는 데 필요한 기계적 물성 정보의 주요 범주로 크리프 파괴 데이터를 제시한다. NIMS는 탄소강, 저합금강, 고크롬강 및 오스테나이트계 내열강에 관한 체계적으로 수집된 데이터를 유지·관리한다. 이러한 데이터는 외삽을 뒷받침하지만, 외삽이 실제 강철의 상태, 용접 이력, 응력 상태 및 노출 이력을 확인하는 일을 대신할 수는 없다.

### 온도와 지속 응력을 함께 명시해야 하는 이유

#### 시간 기준 없이 고온 강도를 인용하지 말 것

온도, 지속 응력, 지속 시간, 허용 변형률 또는 손상 한계, 그리고 시험 기준을 항상 명시해야 한다. 하나의 상온 강도값이나 단기 강도값만으로는 장기 사용 성능을 규정할 수 없다.

“고온 강도”라는 표현은 시간 기준과 함께 온도 및 응력을 모두 포함하지 않으면 불완전하다. 일반적으로 온도 또는 지속 응력 중 어느 하나가 증가하면 크리프 속도는 증가하고 파괴 수명은 짧아지지만, 그 영향은 등급에 따라 크게 다르며 하나의 실온 강도값으로는 나타낼 수 없다. “Grade 91은 고온에서 500 MPa를 유지한다”와 같은 진술은 온도, 지속 시간, 허용 변형률 또는 손상 한계, 그리고 시험 근거가 없으면 공학적 의미가 없다.

ASTM E139는 일정한 인장력과 일정한 온도를 전제로 한다. 실제 부품이 이처럼 단순한 이력을 겪는 경우는 드물다. 압력용기, 증기 배관, 헤더, 터빈 부품 및 원자로 부품은 반복적으로 가열 및 냉각되거나, 기동 및 정지 과도상태를 겪거나, 변화하는 압력을 받거나, 열 구배와 구속 응력을 발생시킬 수 있다. 이러한 이력은 크리프-피로 상호작용, 열응력, 응력완화, 라체팅 및 변화하는 미세조직을 유발한다. 일정한 온도에서의 파괴 곡선만으로는 이러한 영향을 설명할 수 없다. \[2\] \[2\] **NUREG/CR-6150: Creep-Rupture Damage Modeling**. U.S. Nuclear Regulatory Commission. U.S. Nuclear Regulatory Commission report, 1994. NUREG/CR-6150

설계 규칙은 시험 데이터를 허용응력, 수명 분율, 변형률 한계 또는 손상 평가로 변환한다. ASME BPVC Section II, Part D는 설계용 재료 물성을 제공하며, ASME BPVC Section III, Division 5는 고온 원자로 부품의 제작 규정을 다룬다. 유럽연합의 Directive 2014/68/EU는 크리프가 중요한 압력장비에 대해 크리프 관련 재료 물성과 규정된 한계를 고려하도록 요구한다. 1994년 미국 원자력규제위원회가 발행한 NUREG/CR-6150은 탄소강 및 스테인리스강을 포함한 재료에 대해 Larson-Miller 및 Manson-Haferd 매개변수를 사용한 크리프 파괴 손상 모델링을 설명한다.

이러한 매개변수는 데이터를 체계화하는 방법이지, 불확실성을 제거하는 재료 상수가 아니다. 장기 성능은 여전히 온도 이력, 지속 및 반복 응력, 변형률 속도, 파괴 기구, 환경 노출 및 미세조직 안정성에 좌우된다. 따라서 실제 사용 조건에 맞게 해석하려면 크리프 변형률과 응력 파괴 수명을 별도로 보고한 다음 함께 평가해야 한다.

## 크리프 변형의 세 단계

정성적 변형률 속도 추세

일반적인 크리프 순서는 감소하는 변형률 속도에서 최저 속도로 이동한 다음 변형이 가속되는 과정이다. 값은 측정된 재료 데이터가 아니라 단계별 개략 지수이다.

크리프 시험은 시험편이 지속적인 하중과 높은 온도에 놓여 있는 동안 경과 시간에 따른 변형률을 기록한다. 일반적으로 얻어지는 결과는 위로 굽은 변형률–시간 곡선이다. 변형률은 처음에 빠르게 증가하고, 이후 변형률 속도가 거의 일정해지며, 파단 전에 변형이 가속된다. 이러한 세 단계의 설명은 유용하지만, 모든 합금, 열처리, 시험편 또는 하중 이력이 반드시 따라야 하는 규칙은 아니다. 일부 시험은 1차 크리프 중에 종료되며, 다른 시험에서는 2차 영역이 짧게 나타나거나 가속 손상 단계로 직접 진입하기도 한다.

ASTM International의 ASTM E139-11(2018)은 일정한 인장력과 온도에서 금속 재료를 대상으로 하는 크리프 시험에서 시간에 따른 변형을 측정하고, 크리프-파단 및 응력-파단 시험에서 파단까지의 시간을 측정하는 방법을 규정한다. 따라서 크리프 곡선은 단순히 “고온 강도” 이상의 정보를 나타낸다. 이 곡선은 재료가 하중을 지지하는 방식, 내부적으로 변화하는 과정, 그리고 파괴에 접근하는 양상을 기록한다.

![강철 시험편에서의 1차, 2차 및 3차 크리프 도식](/images/uploads/26851fae-6931-4cce-8d80-d34ff7533948/wiki-inline-a-labelled-editorial-diagram-showing-the-three-stages-of-creep-deformation-in-a-1920x1094.jpg)[](/images/uploads/26851fae-6931-4cce-8d80-d34ff7533948/wiki-inline-a-labelled-editorial-diagram-showing-the-three-stages-of-creep-deformation-in-a-1920x1094.avif "이미지 확대 — 강철 시험편에서의 1차, 2차 및 3차 크리프 도식")

### 1차 크리프와 감소하는 변형률 속도

1차 크리프는 인가된 응력과 온도가 시간 의존적 소성 변형을 유발할 때 시작된다. 변형률 속도는 처음에는 비교적 높지만 이후 감소한다. 이러한 감소는 일반적으로 변형 경화를 반영한다. 전위가 증식하고 상호작용하면서 추가 변형이 더 어려워지기 때문이다. 동시에 전위의 재배열과 소멸과 같은 회복 과정이 시작되어 변형 경화에 대응한다. 측정된 곡선은 이러한 경쟁 메커니즘의 결과이다.

초기 변형률 속도는 하중 인가 방식의 영향도 받을 수 있다. 시험편을 시험 온도와 하중에 신속하게 도달시킨 경우, 하중을 가한 상태에서 가열한 시험편과 초기 응답이 다를 수 있다. 열팽창, 과도적인 응력 재분배 및 미세조직 회복이 초기 상태를 변화시키기 때문이다. 석출 강화 강에서는 입자가 처음에는 전위의 이동을 방해하지만, 노출 중에 조대화되거나 용해될 수 있다. 페라이트계 내열강에서는 뜨임 마르텐사이트의 안정성, 탄화물 분포 및 미세한 석출물이 1차 크리프가 보다 안정적인 영역으로 얼마나 빠르게 전환되는지를 좌우한다.

1차 크리프는 “진정한” 시험에 앞서는 짧은 서두에 불과하지 않다. 치수 공차가 엄격한 부품에서는 누적 변형률이 중요할 수 있으며, 초기 변형률 속도는 재료가 열적으로 시효되었는지 또는 부적절하게 열처리되었는지를 보여줄 수 있다. 9Cr-1Mo-V-Nb 강인 Grade 91은 이를 잘 보여준다. 이 강의 크리프 응답은 명목상의 크롬 및 몰리브덴 함량뿐 아니라 뜨임 마르텐사이트 조직과 석출물의 안정성에 좌우된다. K. Natesan은 IAEA의 Grade 91 페라이트계 강 크리프-피로 설계 논의에서 반복 연화, 변형률 속도 의존성, 열적 시효, 환경 노출 및 미세조직 변화를 Grade 91의 거동에 영향을 미치는 요인으로 제시했다.

응력이 낮거나 온도가 변하거나 재료에서 강한 조직 회복이 일어나는 경우에는 곡선이 교과서적인 형태에서 벗어날 수 있다. 변형률 속도가 감소하는 현상은 일반적이지만 보편적인 것은 아니다.

### 2차 크리프와 최소 크리프 속도

2차 크리프는 상당한 시간 구간 동안 변형률 속도가 거의 일정한 부분이다. 실제로는 변형률 속도가 완전히 평탄하게 유지되기보다는 최솟값에 도달하는 경우가 많다. 이 최소 크리프 속도는 변형 경화와 회복이 보다 균형에 가까운 기간 동안의 변형을 정량적으로 나타내므로, 합금과 시험 조건을 비교할 때 가장 유용한 값 중 하나이다.

이러한 비교는 시험 변수가 통제될 때에만 의미가 있다. 온도, 인가 응력, 시험편의 방향, 사전 열처리, 결정립 크기, 표점 거리 및 분위기는 모두 측정값을 변화시킬 수 있다. 열적으로 활성화된 확산과 전위 상승이 온도에 따라 빨라지기 때문에, 온도가 조금만 변해도 속도가 크게 달라질 수 있다. 응력은 활성 변형 메커니즘을 통해 속도에 영향을 준다. 서로 다른 응력 범위에서는 결정립계 미끄럼, 전위 크리프 또는 확산 보조 과정이 지배적일 수 있다.

보고 범위 값

국립재료과학연구소 2024년 91급 데이터 집합에서 보고된 경계값.

NIMS의 2024년 Creep Data Sheet 데이터베이스는 인용하는 값에 시험 조건이 함께 제시되어야 하는 이유를 보여준다. 이 데이터베이스의 Grade 91 자료는 450~725 °C 및 30~450 MPa의 범위를 다루며, 100시간, 1,000시간, 10,000시간 및 100,000시간에서의 크리프-파단 강도를 보고한다. 이러한 범위를 온도와 무관한 하나의 강도 수치로 축약할 수는 없다. NIMS는 탄소강, 저합금강, 고크롬강 및 오스테나이트계 내열강에 대해서도 체계적으로 수집한 자료를 유지하고 있다.

최소 크리프 속도는 재료 비교뿐 아니라 모델 적합에도 유용하다. 미국 에너지부 과학기술정보국을 통해 보고된 2022년 연구에서는 Wilshire 방정식과 연속체 손상 역학을 결합하여 P91 강의 크리프 변형, 최소 크리프 속도, 손상 및 응력-파단 수명을 예측했다. 그러나 이러한 모델에도 관련 응력, 온도, 제품 형태 및 미세조직 조건에서 얻은 자료가 필요하다. 시험 범위를 훨씬 넘어 외삽하면 메커니즘의 변화를 가릴 수 있다.

이와 관련하여 시험편의 형상도 중요하다. 표점 거리는 국부 변형률이 평균화되는 방식에 영향을 미치며, 직경과 어깨부 설계는 응력 집중과 열 흐름에 영향을 준다. 부품에서는 다축 응력, 용접 잔류응력, 노치 및 내부 압력으로 인해 매끄러운 단축 인장 시험편에서 측정된 값과 다른 국부 크리프 속도가 나타날 수 있다.

### 3차 크리프, 손상 축적 및 파단

3차 크리프는 변형률 속도가 가속되기 시작할 때 나타난다. 이러한 가속은 시험편의 유효 하중 지지 면적이 감소하거나 내부의 변형 저항이 저하되고 있음을 의미한다. 네킹, 결정립계 공동 형성, 탄화물 조대화, 석출물 용해, 산화, 균열 및 국부 변형은 각각 또는 함께 작용할 수 있다. 유효 단면적이 감소하면 외부에서 인가하는 힘이 일정하게 유지되더라도 국부 응력은 증가한다. 그러면 곡선은 급격히 위쪽으로 꺾이며 파단으로 끝난다.

따라서 이 단계는 단순히 2차 크리프가 더 빨라진 상태가 아니라 손상의 신호이다. 특히 결정립계에 공동이 형성되거나 용접 열영향부가 약화되는 경우에는 눈에 보이는 균열이 나타나기 전에 부품이 이미 안전하지 않은 상태가 될 수 있다. 파괴 양상은 응력 상태, 온도, 결정립 조직, 환경 및 노출 시간에 따라 달라진다. 매끄러운 인장 시험편은 국부 네킹 또는 입계 공동 형성에 의해 파괴되는 경우가 많지만, 노치가 있거나 구속된 영역에서는 높은 응력 삼축성이 발생하여 균열 성장이 훨씬 일찍 시작될 수 있다.

응력-파단 시험은 파단까지의 시간에 초점을 맞추는 반면, 크리프 시험은 시간에 따른 변형을 중점적으로 다룬다. 두 측정값은 서로 관련되어 있지만 서로 다른 공학적 질문에 답한다. NIST는 고온에서 금속을 평가하는 데 필요한 기계적 특성 정보의 주요 범주로 크리프-파단 자료를 제시한다. 미국 원자력규제위원회의 NUREG/CR-6150 (1994)은 탄소강과 스테인리스강을 포함한 재료의 손상 모델링에 Larson–Miller 및 Manson–Haferd 매개변수를 사용하는 방법을 설명한다. 그러나 매개변수화된 곡선도 그 배경이 되는 자료와 파괴 메커니즘에 여전히 의존한다.

설계 규정은 이러한 의존성을 고려해야 한다. ASME BPVC Section II, Part D는 설계용 재료 특성을 제공하며, ASME Section III, Division 5는 고온 원자로 부품에 대한 제작 규정을 포함한다. Directive 2014/68/EU는 압력 장비 설계에서 크리프가 중요한 경우 크리프 관련 재료 특성과 규정된 한계를 고려하도록 요구한다. 이러한 규정은 파단 시간을 사용 성능에 대한 완전한 설명으로 간주하지 않는다. 또한 규정된 온도와 하중 이력에서 허용 응력, 변형, 손상 및 수명을 제한한다.

3차 크리프의 종료가 항상 하나의 명확한 사건으로 나타나는 것은 아니다. 열 사이클은 피로 균열을 중첩시킬 수 있고, 산화는 외부에서 단면을 감소시킬 수 있으며, 야금학적 시효는 사용 중 지배적인 메커니즘을 변화시킬 수 있다. 따라서 신뢰성 있는 평가는 전체 곡선을 읽고, 최소 크리프 속도를 확인하며, 손상 경로를 조사하고, 시험편이 부품의 형상, 응력 상태, 환경 및 미세조직을 대표하는지 검토해야 한다.

## 고온 변형의 금속학적 메커니즘

크리프는 지속적인 응력과 온도 조건에서 시간에 따라 발생하는 변형이다. 익숙한 변형률–시간 곡선은 세 단계로 구성되지만, 이 단계들이 자연법칙에 의해 서로 분리된 별개의 법칙인 것은 아니다. 각 단계는 변화하는 미시적 과정이 가시적으로 나타난 결과이다. 1차 크리프에서는 전위가 재배열되고 재료가 가공경화되면서 일반적으로 변형률 속도가 감소한다. 2차 크리프에서는 가공경화와 회복이 균형을 이루어 변형률 속도가 대략 일정하게 유지된다. 3차 크리프에서는 목줄어듦, 기공 형성, 결정립계 공동화, 균열 및 단면적 감소로 하중 지지 면적이 줄어들면서 변형이 가속된다.

응력 파단은 다른 질문을 제기한다. 즉, 시험편은 파괴되기 전까지 얼마나 오래 견디는가? ASTM E139-11(2018)은 일정한 인장력과 온도에서 유지되는 금속 재료에 대해 크리프 시험에서 시간에 따른 변형을 측정하고, 크리프-파단 및 응력-파단 시험에서 파단까지의 시간을 측정하는 방법을 규정한다. 따라서 파단 시간은 크리프 곡선을 대신할 수 없다. 두 용해분은 서로 다른 변형률을 축적하면서도 비슷한 시간에 파단에 이를 수 있으며, 손상이 결정립계에 국부화되면 전체 변형률이 크지 않은 상태에서 한 용해분이 파괴될 수도 있다.

![Grade 91 강에서 석출물 주변의 전위 이동과 회복을 나타낸 모식도](/images/uploads/82586e20-977c-4752-8915-9baf0418466b/wiki-inline-a-cross-sectional-schematic-of-steel-microstructure-showing-dislocation-glide-di-1520x1920.jpg)[](/images/uploads/82586e20-977c-4752-8915-9baf0418466b/wiki-inline-a-cross-sectional-schematic-of-steel-microstructure-showing-dislocation-glide-di-2027x2560.avif "이미지 확대 — Grade 91 강에서 석출물 주변의 전위 이동과 회복을 나타낸 모식도")

### 전위 이동과 회복

확산이 중요한 범위보다 낮은 온도에서는 소성 변형률이 주로 전위 활주에 의해 지배된다. 전위는 결정 격자, 용질 원자, 석출물, 다른 전위 및 아결정립계가 제공하는 저항을 분해 전단응력이 극복할 때 이동한다. 온도는 이러한 균형을 변화시킨다. 열적 활성화는 전위가 단거리 장애물을 극복하는 데 도움을 주며, 지속적인 응력은 전위가 계속 이동하도록 구동력을 제공한다.

전위 상승**전위 상승** 전위가 원래의 미끄럼면에서 벗어나도록 확산의 도움을 받아 이동하는 현상으로, 일반적인 활주를 방해하는 장애물을 우회할 수 있게 한다.

더 높은 온도에서는 전위가 활주뿐 아니라 상승도 할 수 있다. 전위 상승에는 공공이 전위선으로 확산되어 들어오거나 전위선에서 확산되어 나가는 과정이 필요하며, 이를 통해 전위는 원래의 활주면 밖으로 이동하여 장애물을 우회할 수 있다. 이 과정은 많은 강에서 멱법칙 크리프의 핵심이다. 활주를 방해하는 석출물은 전위 상승에 의해 우회될 수 있으며, 공공이 장애물 주변에서 전위 상승을 가능하게 하면 전위 집적도 완화될 수 있다. 따라서 측정되는 크리프 속도는 응력, 온도, 장애물 간격, 공공 이동도 및 변화하는 전위 구조에 좌우된다.

회복은 변형으로 생성된 가공경화의 일부를 제거한다. 부호가 서로 반대인 전위선이 만나면 전위가 소멸하고, 전위는 더 낮은 에너지 상태로 재배열되며, 다각형화 과정을 통해 아결정립을 형성한다. 이러한 변화는 변형이 계속되는 동안에도 1차 크리프가 느려질 수 있는 이유를 설명한다. 재료는 처음에는 가공경화되지만, 이후 회복이 점진적으로 그 가공경화를 상쇄하기 때문이다. 2차 크리프에서는 전위 증식, 활주, 상승 및 회복 사이의 균형으로 인해 최소 크리프 속도가 거의 일정하게 유지된다.

이러한 균형은 사용 중에도 고정되어 있지 않다. 뜨임 마르텐사이트계 Grade 91은 관련 제품 및 설계 맥락에서 P91로도 지정되며, 미세한 래스 구조와 석출물에 의해 크리프 저항성을 얻는다. 여기에는 크롬이 풍부한 M23C6 탄화물과 니오븀 및 바나듐을 함유한 MX 입자가 포함된다. 열에 노출되면 이러한 입자가 조대화되거나 재분포되고, 래스 및 아결정립 구조가 변하며, 전위 이동에 대한 저항이 감소할 수 있다. K. Natesan의 IAEA Grade 91 논의에서는 크리프-피로 평가의 설계 요인으로 반복 연화, 변형률 속도 의존성, 열적 시효, 환경 영향 및 미세조직 변화를 제시한다. 따라서 시험편의 초기 인장강도만으로는 수천 시간 후의 장기 최소 크리프 속도를 충분히 판단할 수 없다.

이러한 의존성은 흔히 \\(\\dot{\\varepsilon}=A\\sigma^n\\exp(-Q/RT)\\)와 같은 Norton형 관계식으로 나타내며, 여기서 크리프 속도는 응력과 온도가 증가할수록 커진다. 그러나 이 식은 특정 메커니즘과 데이터 범위에서 유용한 것이지, 보편적인 설명식은 아니다. 응력 지수, 활성화 에너지, 나아가 지배적인 메커니즘 자체도 변할 수 있다. 2022년의 Wilshire 기반 연속체 손상역학 P91 연구는 파단강도를 하나의 상수로 취급하지 않고, 변형 및 손상에 대한 설명을 결합하여 크리프 변형률, 최소 크리프 속도, 손상 및 응력-파단 수명을 예측함으로써 이 점을 보여준다.

### 확산, 결정립계 및 공동화

주요 확산 및 입계 보조 변형 기구.
| 기구 | 확산 경로 또는 작용 | 설명된 조건 또는 효과 |
|---|---|---|
| 나바로–헤링 크리프 | 결정 격자를 통한 확산 | 원자가 압축 영역에서 인장 영역 쪽으로 이동한다. |
| 코블 크리프 | 결정립계를 따른 확산 | 더 짧은 입계 확산 경로가 변형을 증가시킬 수 있다. |
| 결정립계 미끄럼 | 인접 결정립 사이의 상대 전단 | 확산과 전위 활동에 의한 조정이 필요하다. |

온도가 상승할수록 확산 보조 변형은 점점 더 중요해진다. Nabarro–Herring 크리프에서는 압축을 받는 영역에서 인장을 받는 영역으로 원자가 결정 격자를 통해 확산한다. Coble 크리프에서는 결정립계를 따른 확산이 더 짧은 경로를 제공한다. 두 메커니즘 모두 결정립 크기의 영향을 크게 받는다. 미세한 결정립은 더 넓은 결정립계 면적과 더 짧은 확산 거리를 제공하므로, 적절한 조건에서는 확산 크리프를 증가시킬 수 있다.

결정립계는 미끄럼이 발생하는 장소이기도 하다. 인접한 결정립은 여러 결정립이 만나는 접합부에서 확산과 전위 활동이 부적합 변형을 수용할 때 서로에 대해 전단될 수 있다. 결정립계 미끄럼은 특히 높은 상동 온도, 낮거나 중간 정도의 응력 및 미세한 결정립 크기에서 크리프 변형률에 기여한다. 그러나 수용 과정 없이는 무한히 진행될 수 없다. 그렇지 않으면 여러 결정립계가 만나는 곳에 간극과 겹침이 형성되기 때문이다. 전위 상승과 확산이 이러한 수용을 제공한다.

입계 공동 형성**입계 공동 형성** 고온 응력하에서 결정립계를 따라 미세 공동이 핵생성되고 성장하며 서로 연결되는 현상.

동일한 결정립계가 손상이 발생하기 쉬운 위치가 될 수도 있다. 공공과 불순물은 응력을 받는 계면으로 이동하는 한편, 미끄럼은 삼중 접합부와 입자에서 변형을 집중시킨다. 작은 공동이 형성되고 성장한 뒤 서로 연결되어 미세균열을 이룬다. 이것이 결정립계 공동화이다. 이러한 손상, 국부적인 목줄어듦 및 균열 성장이 유효 단면적을 충분히 감소시켜 거시적 변형률 속도를 가속하면 3차 크리프가 시작된다.

공동화는 응력 상태, 결정립계 강도, 입자 분포, 산화 및 이전의 열 이력에 영향을 받는다. 일축 실험실 시험은 모든 사용 조건을 재현하지 못한다. 다축 구속은 공동 성장을 억제하거나 촉진할 수 있으며, 산화성 분위기는 표면을 손상시키고 균열 경로를 변화시킬 수 있다. 따라서 ASM International의 크리프 및 응력-파단 실패 논의에서는 응력과 온도뿐 아니라 환경, 금속학적 불안정성, 탄화물 반응, 파괴 형태 및 크리프-피로 상호작용도 함께 다룬다.

NIMS는 탄소강, 저합금강, 고크롬강 및 오스테나이트계 내열강에 대한 체계적으로 수집된 크리프 및 파단 데이터를 제공한다. NIMS의 2024년 Grade 91 데이터세트는 450~725 °C 및 30~450 MPa 조건의 9Cr-1Mo-V-Nb 강 튜브, 판재 및 관을 대상으로 하며, 100시간, 1,000시간, 10,000시간 및 100,000시간에서의 크리프-파단 강도를 보고한다. 이러한 시간 범위는 단시간 인장시험으로는 포착할 수 없는 미세조직의 변화를 드러낸다. NIST 역시 고온에서 금속을 평가하는 데 필요한 기계적 특성 정보의 주요 유형으로 크리프-파단 데이터를 제시한다.

### 결정립 크기와 결정학적 구조의 영향

결정립 크기는 결정립 내부 변형과 결정립계 지배 변형 사이의 경쟁을 변화시킨다. 조대한 결정립은 전체 결정립계 면적이 더 작으므로 일반적으로 결정립계 미끄럼과 확산 크리프를 감소시킨다. 이 때문에 조대 결정립 구조 또는 일방향 응고 구조는 일부 고온 응용 분야에서 우수한 성능을 보일 수 있다. 그러나 미세한 결정립은 낮은 온도에서 결정립계 강화에 의해 항복강도를 향상시킬 수 있으며, 균일한 뜨임 마르텐사이트계 구조를 형성하는 데 도움이 될 수 있다. 적절한 결정립 크기는 사용 온도, 응력, 하중 이력 및 파손 기준에 따라 달라진다.

결정 구조도 중요하다. 페라이트계 및 마르텐사이트계 강은 체심입방 구조를 가지며, 오스테나이트계 스테인리스강은 면심입방 구조를 가진다. 이들의 슬립계, 확산 속도, 적층결함 에너지, 상 안정성 및 석출물 반응은 서로 다르다. 어떤 온도에서 전위 활주에 저항하는 강도 장시간 노출 중 회복이나 상변태를 통해 연화될 수 있다. ASTM A1091/A1091M에 따른 Grade C91 주물은 석출 입자에 의해 안정화된 뜨임 마르텐사이트계 또는 베이나이트계 구조를 이용하지만, 그 이점은 사용 중 해당 입자 강화 구조를 유지하는 데 달려 있다.

설계에서는 메커니즘의 변화를 하나의 외삽식 안에 안전하게 숨길 수 없다. NUREG/CR-6150 (1994)은 탄소강과 스테인리스강을 포함한 재료의 크리프-파단 손상 모델링을 위해 Larson–Miller 및 Manson–Haferd 파라미터 방법을 설명한다. 이러한 방법은 데이터를 체계화하지만 구조, 환경, 변형률 한계 및 파괴 형태를 점검할 필요성을 없애지는 않는다. ASME BPVC Section II, Part D는 설계용 재료 특성을 제공하며, Section III, Division 5는 고온 원자로 부품에 대한 제작 규칙을 제시한다. 유럽 연합의 Directive 2014/68/EU 역시 압력 장비 설계에서 크리프가 중요한 경우 크리프 관련 특성과 규정된 한계를 고려하도록 요구한다. 올바른 해석은 단순히 인용된 하나의 “고온 강도”가 아니라, 해당 곡선을 지배하는 메커니즘에서 시작된다.

## 장시간 노출 중 강철 미세조직의 변화

#### 사용 중 미세조직 변화

제조 후에도 온도와 응력은 확산, 전위 회복, 입자 성장, 상변태 및 손상 축적을 계속 유발한다. 초기 인수 시험에서의 강도는 장시간 노출 후 크리프 또는 파괴를 지배하는 구조를 나타내지 않을 수 있다.

강철 부품은 제조 당시의 미세조직을 영구적으로 유지하지 않는다. 제조가 완료된 이후에도 온도와 응력은 확산, 전위 회복, 입자 성장, 상변태 및 손상 축적을 계속 유발한다. 따라서 인수시험에서 기록된 조직은 사용 중 100,000시간이 지난 후 크리프 속도나 파괴를 지배하는 조직과 상당히 다를 수 있다.

이러한 구분은 페라이트계 크리프 강도 향상 강에서 핵심적이다. ASTM International이 발행한 ASTM E139-11(2018)은 크리프시험에서 시간에 따른 변형의 측정과 크리프-파단시험 또는 응력-파단시험에서 파단까지의 시간 측정을 구분한다. 두 결과 모두 초기 인장강도만이 아니라 노출 중 존재하는 조직에 좌우된다.

![래스와 강화 석출물을 포함하는 뜨임 마르텐사이트계 Grade 91 강](/images/uploads/4145bfa8-db74-453d-b3ca-855c4995af95/wiki-inline-a-realistic-metallographic-micrograph-style-view-of-tempered-martensite-in-grade-1920x1920.jpg)[](/images/uploads/4145bfa8-db74-453d-b3ca-855c4995af95/wiki-inline-a-realistic-metallographic-micrograph-style-view-of-tempered-martensite-in-grade-1920x1920.avif "이미지 확대 — 래스와 강화 석출물을 포함하는 뜨임 마르텐사이트계 Grade 91 강")

### 페라이트계 강에서의 뜨임 마르텐사이트와 베이나이트

91급의 장기 거동은 명목 화학 조성만이 아니라 뜨임 마르텐사이트, 석출물 안정성, 제품 형태, 열처리 및 사용 중 노출 조건에 좌우된다. Strong evidence

Grade 91은 유용한 사례이다. 이 명칭은 일반적으로 9Cr-1Mo-V-Nb 페라이트계 합금 계열을 가리키며, ASTM A213, ASTM A335, ASTM [A387](/ko/재료/재료번호/1.7335 " — 성분, 상당재, 규격") 및 관련 규격과 같은 제품 규격에 따라 공급된다. 정확한 제품 형태는 각 규격에 명시되어 있다. 오스테나이트화, 담금질 또는 제어 냉각, 그리고 뜨임을 거치면 이 합금은 뜨임 마르텐사이트 조직을 형성한다. ASTM A1091/A1091M이 다루는 Grade C91 주물을 포함한 일부 페라이트계 크리프 강도 향상 강은 조성과 열 이력에 따라 뜨임 마르텐사이트 또는 베이나이트 조직을 포함할 수 있다.

#### 91급 크리프 강도에 기여하는 특징

- **뜨임 마르텐사이트** 높은 전위 밀도의 기지와 래스 또는 패킷 경계를 제공한다.
- **M23C6 탄화물** 이전 오스테나이트 결정립계와 래스 경계를 따라 흔히 분포한다.
- **MX 입자** 바나듐과 니오븀이 포함된 미세 탄질화물이 래스 내부에 분산된 상태로 남는다.
- **경계 고정** 입자가 회복과 경계 및 하위 경계의 이동을 방해한다.

신선한 뜨임 마르텐사이트에는 높은 전위 밀도, 미세한 래스 또는 패킷 경계, 그리고 탄화물 또는 탄질화물 입자의 분포가 존재한다. 베이나이트는 고유한 래스 배열과 결함 구조를 가지지만, 변태 온도와 후속 뜨임에도 크게 좌우된다. 이러한 특징은 전위의 이동을 방해하고 크리프 변형을 늦춘다. 강화 효과는 크롬이나 몰리브데넘이 단독 원자로 존재하기 때문에 발생하는 것이 아니라, 기지, 경계, 전위 및 석출 입자가 결합하여 나타나는 효과이다.

Grade 91에서는 크롬이 풍부한 M23C6 탄화물이 일반적으로 이전 오스테나이트 결정립 경계와 래스 경계를 따라 형성되며, 바나듐과 니오븀이 포함된 미세한 MX형 탄질화물은 래스 내부에 분산된 상태로 남을 수 있다. ASTM A1091/A1091M은 Grade C91을 석출 입자에 의해 안정화된 뜨임 마르텐사이트 또는 베이나이트 미세조직을 갖는 재료로 설명하며, 이러한 안정화가 크리프-파단 강도에 기여한다고 규정한다. 입자는 경계와 준경계를 고정하고, 래스 조직은 회복을 방해하는 장벽을 제공한다.

그러나 이러한 저항성은 절대적인 것이 아니라 일시적이다. 사용 온도에서 전위는 재배열되고 소멸하며, 래스는 원래의 경계 특성을 잃고 준결정립은 성장한다. 기지는 점차 더 낮은 에너지 상태에 가까워진다. 이러한 회복이 진행되면 작용 응력과 공칭 온도가 일정하더라도 최소 크리프 속도가 증가할 수 있다. 따라서 단기간에 우수한 강도를 발휘하는 열처리도 장시간 노출 후에는 효과가 저하될 수 있다.

국립재료과학연구소 91급 데이터 집합에 보고된 파단 수명 구간.

2024년 일본 국립재료과학연구소가 보고한 NIMS Grade 91 데이터세트는 450~725 °C 및 30~450 MPa의 범위를 포함한다. 이 데이터세트는 100, 1,000, 10,000 및 100,000시간에서의 크리프-파단 강도를 보고한다. 이러한 시간 간격은 서로 대체할 수 없다. 1,000시간 시험 중에는 안정적으로 보이는 입자 집단도 100,000시간 시험 결과에 영향을 줄 정도로 조대화될 수 있다.

### 석출, 조대화 및 탄화물 반응

석출물은 입자의 크기, 간격, 분포 및 기지와의 계면이 적절한 경우에만 페라이트계 강을 강화한다. 매우 미세한 MX 탄질화물은 장기간 효과를 유지할 수 있지만, 큰 입자는 단위 체적당 제공하는 장애물의 수가 더 적다. 조대화가 진행되면 평균 입자 간격이 증가하고 전위 이동에 대한 저항이 감소한다. 표면 균열과 같은 뚜렷한 거시적 특징이 나타나지 않더라도 재료는 연화될 수 있다.

탄화물 반응은 또 다른 변화를 일으킨다. M23C6 입자는 경계를 따라 조대화되거나 부분적으로 용해되거나, 페라이트 기지와 원소를 교환할 수 있다. 장시간 노출 중 몰리브데넘, 텅스텐 또는 기타 합금 원소가 과포화되면 새로운 상이 형성될 수 있다. Grade 91에서는 적절한 조건에서 시효 중 Laves상 석출이 발생하는 것으로 보고되었다. Laves상의 형성은 초기에는 강도와 용질 분포에 영향을 줄 수 있지만, 계속 성장하면 강화 원소를 소모하고 국부적인 취화 또는 연화를 촉진할 수 있다. 정확한 반응은 조성, 선행 열처리, 온도, 응력 및 노출 시간에 따라 달라진다.

입자의 안정성은 부품 내부에서도 달라진다. 용접 열영향부, 주조 편석 밴드, 결정립계 영역 및 표면 인근 영역은 처음부터 서로 다른 석출물 분포를 가질 수 있다. Grade C91 주물에서는 응고 조직과 국부 조성으로 인해 영역별 시효 속도가 달라질 수 있다. 접근 가능한 표면에서 측정한 단일 경도값만으로 모든 단면이 동일한 야금학적 변화를 겪었다고 판단할 수는 없다.

시효된 입자는 파괴 거동도 변화시킬 수 있다. 조대한 경계 탄화물과 회복된 래스 조직은 결정립계 미끄럼 및 공동 형성에 대한 저항을 감소시킨다. 지속 응력 하에서는 공공과 변형이 경계에 집중될 수 있으며, 그곳에서 입자 또는 개재물 주위에 공동이 핵생성된다. 최종 파괴는 입내 파괴, 입계 파괴 또는 혼합형일 수 있다. 따라서 석출 경화와 응력-파단 저항성은 서로 관련되어 있지만 동일한 특성은 아니다.

### 열시효와 야금학적 불안정성

열시효는 온도만으로 발생하는 점진적인 구조 변화를 포함하는 반면, 크리프는 응력에 의해 촉진되는 확산, 전위 이동 및 공동 성장을 추가한다. 산화, 침탄, 탈탄 및 부식성 퇴적물은 표면 인근의 조성을 더욱 변화시킬 수 있다. 이러한 환경 영향으로 인해 강재 전체가 동등한 수준으로 시효되기 전에 연화층 또는 취성 스케일이 형성될 수 있다.

Grade 91은 제조 및 사용 이력에 특히 민감하다. 부적절한 노멀라이징 또는 뜨임은 과도한 델타 페라이트, 불충분하게 뜨임된 마르텐사이트 또는 부적절한 석출물 집단을 남길 수 있다. 사용 중에는 반복 하중으로 인해 반복 연화가 발생할 수 있으며, 그 응답은 변형률 속도와 온도에 따라 달라진다. 국제원자력기구(IAEA)의 K. Natesan은 Grade 91 페라이트계 강의 크리프-피로 설계에서 반복 연화, 변형률 속도 의존성, 열시효, 환경 영향 및 미세조직 변화를 요인으로 제시한다.

이 때문에 제조 당시의 인증서만으로 장기 허용 성능을 규정할 수 없다. 회복, 입자 조대화 또는 경계 손상을 확인하려면 금속조직학적 검사, 경도 맵핑, 레플리카 측정, 용접부 평가 및 사용 중 노출 기록이 필요할 수 있다. NIMS는 탄소강, 저합금강, 고크롬강 및 오스테나이트계 내열강에 대한 체계적으로 수집된 크리프 및 파단 데이터를 유지하고 있다. NIST는 고온에서 금속을 평가하기 위한 주요 기계적 특성 정보의 한 종류로 크리프-파단 데이터를 설명한다.

설계 규칙은 변화하는 조직을 고려해야 한다. ASME BPVC Section II, Part D는 설계용 재료 특성을 제공하며, ASME Section III, Division 5는 고온 원자로 부품의 제작 규칙을 다룬다. Directive 2014/68/EU는 압력장비 설계에서 크리프가 중요한 경우 크리프 관련 특성과 규정된 한계를 고려하도록 요구한다. 1994년에 발행된 미국 원자력규제위원회의 NUREG/CR-6150은 크리프-파단 손상 모델링을 위한 Larson-Miller 및 Manson-Haferd 방법을 논의한다. 이러한 매개변수는 시험 데이터를 체계화하지만, 시효된 미세조직이 시험 재료와 여전히 비교 가능한지 확인할 필요성을 없애지는 않는다.

## 크리프 저항성이 요구되는 용도에 사용되는 강재 계열

미국 국립재료과학연구소(National Institute for Materials Science, NIMS)의 크리프 데이터시트는 장기 데이터를 탄소강, 저합금강, 고크롬강, 오스테나이트계 내열강의 네 가지 실용적인 강재 그룹으로 분류한다. 이러한 범주는 단순히 약한 강에서 강한 강으로 이어지는 척도가 아니라, 서로 다른 강화 메커니즘과 상 구조를 반영한다. 어떤 강재는 특정 온도에서 인장강도를 유지하면서도 허용할 수 없는 변형률이 누적될 수 있으며, 다른 강재는 크리프 변형이 크지 않더라도 환경의 영향을 받거나 미세조직이 변화한 파괴 메커니즘으로 파손될 수 있다.

크리프는 지속적인 응력과 온도 조건에서 발생하는 시간 의존적 변형이다. 반면 응력 파단과 크리프 파단은 파괴까지 걸리는 시간을 강조하지만, 시험 방법과 데이터는 서로 겹치는 경우가 많다. ASTM E139-11(2018)은 일정 하중 및 일정 온도 크리프 시험에서 시간에 따른 변형과 파단 시험에서 파괴까지의 시간을 측정하는 방법을 규정한다. 이러한 구분은 중요하다. 어떤 설계는 파단에 이르기 전에 허용 변형률에 도달할 수 있는 반면, 다른 부품은 갑작스러운 결정립계 파괴가 발생할 때까지 치수상 허용 가능한 상태를 유지할 수 있기 때문이다.

### 탄소강 및 저합금강

탄소강과 저합금강은 NIMS 데이터베이스에서 합금 함량이 낮은 쪽에 해당한다. 이들의 조직은 일반적으로 노멀라이징 및 뜨임 과정에서 형성된 펄라이트, 베이나이트 또는 뜨임 생성물을 포함하는 페라이트로 구성된다. 몰리브덴, 크롬, 망간, 그리고 경우에 따라 바나듐이나 니켈을 첨가하면 변태 거동, 탄화물 분포, 경화능 및 연화 저항성이 달라진다. 이러한 조직에서 얻을 수 있는 강화 효과는 중간 정도의 고온에서 유용하지만, 회복, 탄화물 조대화 및 확산이 가속되면 감소한다.

탄소강은 고온에서 모든 유용성을 잃는 것이 아니다. 그 한계는 응력, 노출 시간, 단면 두께 및 허용되는 변형에 따라 달라진다. 1994년에 미국 원자력규제위원회가 발행한 NUREG/CR-6150은 탄소강과 스테인리스강을 포함한 재료에 대해 Larson-Miller 및 Manson-Haferd 매개변수를 사용한 크리프 파단 손상 계산을 설명한다. 이러한 매개변수는 외삽 도구이지, 시험 범위, 파괴 양상 및 적용 가능한 설계 규칙을 확인하는 절차를 대신하는 것이 아니다.

저합금강은 고용 강화와 더 안정적인 탄화물 분포를 통해 유용 온도 범위를 확장할 수 있다. 그러나 그 성능은 여전히 뜨임 상태에 크게 좌우된다. 노멀라이징 및 뜨임한 판재, 담금질 및 뜨임한 단조품, 그리고 다른 냉각 이력을 가진 무계목 튜브는 동일한 명목상 강종 표시를 공유할 수 있지만, 이전 오스테나이트 결정립 크기, 밴딩, 잔류응력 및 석출물 분포는 서로 다를 수 있다. 용접은 또 다른 변수를 추가한다. 열영향부는 모재와 다른 경도와 탄화물 구조를 가질 수 있으며, 장기 변형이나 파단을 지배할 수도 있다.

제조 후에도 사용 이력에 따라 야금학적 과정은 계속된다. 장기간 가열하면 펄라이트의 구상화, 탄화물의 조대화, 취약한 탄소강에서의 흑연화를 촉진하고 강도를 감소시킬 수 있다. 반복적인 기동과 정지는 정상상태 크리프만이 아니라 크리프-피로 손상을 유발한다. 증기, 연소 생성물, 수소, 황 및 산화성 가스 역시 표면을 변화시키고 결함을 유발할 수 있으며, 이러한 현상은 불활성 분위기의 실험실 시험에는 나타나지 않을 수 있다.

### 고크롬 페라이트계 강 및 크리프강도 향상 강

고크롬 페라이트계 강은 산화 저항성을 확보하기 위해 크롬을 사용하고, 변태 제어와 석출 강화를 위해 합금 원소를 첨가한다. 기존의 9~12% 크롬 강종과 크리프강도 향상 페라이트계 강은 경계와 입자가 계층적으로 분포하는 뜨임 마르텐사이트 조직을 가진다. 관련 압력기기 규격에서 일반적으로 배관에는 P91, 튜브에는 T91로 지정되는 Grade 91은 9Cr-1Mo-V-Nb 강이다. 이 강의 장기 거동은 크롬이 풍부한 탄화물(일반적으로 M23C6로 설명됨)과 바나듐 및 니오븀이 포함된 미세한 MX 탄질화물 석출물에 의해 지지되는 뜨임 마르텐사이트 래스 조직에 좌우된다.

NIMS의 Grade 91 데이터셋은 하나의 “고온 강도” 수치만으로는 오해를 불러일으킬 수 있음을 보여준다. 이 기록은 450~725°C 및 30~450 MPa의 범위를 다루며, 100시간, 1,000시간, 10,000시간 및 100,000시간에서의 크리프 파단 강도를 제시한다(NIMS, 2024). 래스가 회복되고, 석출물이 조대화되며, 경계가 전위 운동에 저항하는 능력을 잃기 때문에 응력 순위는 시간과 온도에 따라 변할 수 있다. 낮은 응력과 장시간 조건에서는 이러한 변화가 초기 상온 강도를 지배할 수 있다.

#### 열처리는 사용 수명을 좌우한다

부적절한 노멀라이징, 오스테나이트화, 냉각 또는 뜨임은 과도한 경도, 잔류 응력, 부적합한 석출물 또는 설계에서 가정한 재료 기준을 벗어난 조직을 초래할 수 있다.

Grade 91에서 열처리는 사소한 생산 세부사항이 아니다. 노멀라이징은 마르텐사이트 초기 조직을 형성하고, 뜨임은 경도, 잔류응력 및 석출물의 발달을 제어한다. 과도한 뜨임, 부적절한 오스테나이트화 또는 불충분한 냉각은 가정된 재료 조건을 벗어난 조직을 생성할 수 있다. 용접 보수와 제작 중 열 이력은 특히 중요하다. 모재 판재나 배관이 단기 규격을 충족하더라도 열영향부의 미세립 영역에서는 크리프가 가속되고 Type IV 균열이 발생할 수 있다.

ASTM A1091/A1091M은 압력 유지 부품에 사용되는 Grade C91 크리프강도 향상 페라이트계 합금강 주물을 다룬다. 이 표준의 재료 개념은 석출 입자에 의해 안정화된 뜨임 마르텐사이트 또는 베이나이트 조직에 기반한다. 주조에는 편석, 부위별 냉각 차이, 기공 및 입자 분포의 국부적 편차 등 고유한 문제가 따른다. 따라서 주조 부품은 명목 화학 조성만으로 평가할 수 없다. \[3\] \[3\] **Wilshire-equation and continuum-damage-mechanics study of P91 steel**. Authors to be verified against the linked record. U.S. Department of Energy Office of Scientific and Technical Information record, 2022. U.S. Department of Energy Office of Scientific and Technical Information linked record

미국 에너지부 과학기술정보국에 기록된 2022년 연구는 Wilshire 방정식과 연속체 손상역학을 결합하여 P91 강의 크리프 변형, 최소 크리프 속도, 손상 및 응력 파단 수명을 예측했다. 이러한 접근법은 여러 결과를 동시에 모델링해야 하는 실무적 필요성을 반영한다. K. Natesan의 Grade 91에 관한 IAEA 논의 역시 크리프-피로 설계에서 반복 연화, 변형률 속도 의존성, 열적 시효, 환경 영향 및 미세조직 변화를 변수로 제시한다.

### 오스테나이트계 내열강

오스테나이트계 내열강은 주로 니켈에 의해 안정화된 면심입방 격자 기지에 의존하며, 크롬은 산화 저항성을 제공한다. 압력기기 및 발전소에서 흔히 사용되는 계열에는 304H, 316H, 321H, 347H 및 310H와 같은 고합금 강종이 포함되지만, 정확한 지정과 허용 용도는 적용되는 제품 규격과 제작 규격에 의해 결정된다. 오스테나이트상은 넓은 온도 범위에서 안정하게 유지되며, 낮은 변태 경향으로 인해 페라이트계 강에서 상 변태와 관련된 변화가 발생하는 조건에서도 사용이 가능하다.

크리프 강도는 고용 효과와 석출에 의해 형성된다. 탄소, 질소, 니오븀, 티타늄 및 제어된 붕소 함량은 탄화물, 탄질화물 및 결정립계 거동에 영향을 줄 수 있다. 321H와 347H 같은 안정화 강종에서는 티타늄 또는 니오븀이 탄소와 결합하지만, 사용 중 노출에 의해 탄화물 재분포, 입계 부식 감응과 관련된 크롬 고갈, 취약한 조성에서의 시그마상 형성 또는 결정립계 변화가 여전히 발생할 수 있다. 냉간가공은 초기 강도를 높일 수 있지만, 사용 중 축적 에너지와 재결정 위험도 증가시킬 수 있다.

오스테나이트계 강은 페라이트계 강보다 열팽창률이 높고 열전도율이 낮다. 이러한 특성은 열응력, 구속 조건, 용접 설계 및 크리프-피로 상호작용에 영향을 준다. 제품 형태도 중요하다. 판, 후판, 튜브, 봉, 단조품 및 주물은 서로 다른 열 이력을 거치며, 결정립 크기나 집합조직도 서로 다를 수 있다. 장기간 사용은 시효, 산화, 침탄, 질화 또는 금속 분진화 작용을 통해 이들 특성을 추가로 변화시킬 수 있다.

설계를 위해서는 측정 데이터를 강종명만으로 선택하는 것이 아니라 지배적인 규정에 따라 해석해야 한다. NIST는 고온에서 금속을 평가하는 데 필요한 기계적 특성 정보의 주요 범주로 크리프 파단 데이터를 제시한다. ASME BPVC Section II, Part D는 설계용 재료 특성을 제공하며, Section III, Division 5는 고온 원자로 부품에 대한 제작 규칙을 제시한다. 유럽연합의 Directive 2014/68/EU 역시 크리프가 중요한 경우 크리프 관련 특성과 규정된 한계를 고려하도록 요구한다. 어떤 데이터 범위를 적용할 것인지는 온도, 응력, 지속 시간, 환경, 제작 상태 및 사용 이력에 의해 결정된다.

## Grade 91과 P91: 증거를 올바르게 해석하기

### 9Cr-1Mo-V-Nb 강재 명칭

“Grade 91”은 크리프 강도가 향상된 페라이트계 강재의 한 계열을 의미하며, 모든 제품 상태에 적용되는 단일한 보편적 제품을 뜻하지는 않는다. 일반적인 화학 조성은 9Cr-1Mo-V-Nb로 표시되며, 약 9%의 크롬과 몰리브덴, 바나듐, 니오븀이 포함되고 질소와 탄소가 정밀하게 조정된 양으로 첨가된다. 이 재료의 유용한 고온 강도는 단순한 공칭 화학 조성만으로 설명되지 않는다. 뜨임 마르텐사이트 조직에는 크롬이 풍부한 탄화물과 MX형 바나듐-니오븀 탄질화물을 비롯한 미세 석출물이 균일하게 분포한다. 이러한 입자는 전위의 이동을 억제하며, 래스 조직과 그 경계는 크리프 변형에 대한 추가적인 저항을 제공한다.

91급 관련 명칭은 제품 표준과 제품 형태에 따라 달라진다.
| 명칭 | 제품 형태 또는 용도 |
|---|---|
| T91 | ASTM A213에 따른 이음매 없는 페라이트계 및 오스테나이트계 합금강 보일러, 과열기 및 열교환기 튜브 |
| P91 | ASTM A335에 따른 고온 사용용 이음매 없는 페라이트계 합금강 관 |
| 91급 | ASTM A387에 따른 압력용기용 판재 |
| C91 | ASTM A1091/A1091M에 따른 압력 유지 부품용 크리프 강도 향상 페라이트계 합금강 주물 |

제품 표준에 따라 명칭이 달라진다. ASTM A213은 이음매 없는 페라이트계 및 오스테나이트계 합금강 보일러관, 과열기관, 열교환기 튜브에 **T91**을 사용한다. ASTM A335는 고온 사용을 목적으로 하는 이음매 없는 페라이트계 합금강 배관에 **P91**을 사용한다. ASTM A387은 압력용기용 강판에 **Grade 91**을 사용한다. ASME 재료 규격에서는 이러한 명칭을 SA-213 T91, SA-335 P91 및 SA-387 Grade 91로 표기할 수 있다.

이 구분은 중요하다. “P91”은 일반적으로 배관 제품 또는 P91로 제조되고 규정된 부품을 의미하며, 모든 9Cr-1Mo-V-Nb 시험편을 자동으로 의미하지는 않는다. “Grade 91”은 특히 강판, 튜브 및 정규화-뜨임 강재에 관한 논의에서 더 넓은 재료 계열을 가리키는 표현으로 사용되는 경우가 많다. 시험 보고서에 “Grade 91”이라고만 적혀 있다면, 해당 보고서는 아직 사용 중인 P91 배관과의 동등성을 확립하기에 충분한 정보를 제공하지 않은 것이다. Heat number, 제품 형상, 벽 두께, 제조 공정, 용접 상태, 오스테나이트화 처리, 뜨임 처리 및 용접 후 열처리는 모두 결과를 변화시킬 수 있다.

동일한 주의가 **C91**에도 적용된다. ASTM A1091/A1091M은 압력을 받는 부품에 사용되는 Grade C91 크리프 강도 향상 페라이트계 합금강 주조품을 다룬다. C91은 P91을 단순히 다르게 표기한 명칭이 아니다. 주조 응고, 편석, 단면 크기 및 열처리는 침전된 입자에 의해 안정화된 뜨임 마르텐사이트 또는 베이나이트 조직이 의도된 크리프 강도 메커니즘에 관여하더라도 서로 다른 증거 기반을 형성한다.

### 튜브, 강판 및 배관 데이터

국립재료과학연구소 2024년 91급 데이터 집합의 범위.
| 데이터 집합 속성 | 보고 범위 |
|---|---|
| 재료 | 9Cr-1Mo-V-Nb 강 |
| 제품 형태 | 튜브, 판재 및 관 |
| 온도 | 450~725 °C |
| 응력 | 30~450 MPa |
| 파단 수명 보고 구간 | 100, 1,000, 10,000 및 100,000시간 |

National Institute for Materials Science (NIMS)의 Creep Data Sheet 데이터베이스는 유용한 대표 사례를 제공한다. 이 데이터베이스는 탄소강, 저합금강, 고크롬강 및 오스테나이트계 내열강에 대해 체계적으로 수집된 장기 데이터를 구분하기 때문이다. **9Cr-1Mo-V-Nb steel**에 관한 2024년 데이터셋에는 튜브, 강판 및 배관이 포함되어 있다. 시험 온도 범위는 **450~725 °C**이고, 응력 범위는 **30~450 MPa**이다. 크리프 파단 강도는 **100, 1,000, 10,000 및 100,000시간**에서 보고된다.

이러한 보고 시간 간격은 서로 바꿔 사용할 수 있는 네 가지 “강도값”이 아니다. 각각은 응력, 온도, 변형 및 파괴 사이의 시간 의존적 관계에서 관찰되거나 외삽된 위치를 나타낸다. 100시간 동안 견딘 응력이 100,000시간의 사용 조건에서는 허용되지 않을 수 있다. 일정한 응력에서 온도가 상승하면 변형과 손상이 가속되고, 일정한 온도에서 응력을 낮추면 예상 파단 시간이 몇 자릿수 규모로 변할 수 있다. 따라서 NIMS는 하나의 Grade 91 등급값이 아니라 다양한 증거의 장을 제공한다.

크리프와 응력 파단의 차이는 명확히 유지되어야 한다. ASTM International이 발행한 ASTM E139-11(2018)은 일정한 인장력과 온도에서 수행되는 크리프 시험에서 시간에 따른 변형을 측정하고, 크리프 파단 및 응력 파단 시험에서 파단까지의 시간을 측정하는 방법을 규정한다. 크리프 시험은 최소 크리프 속도와 1차 크리프에서 2차 및 3차 크리프로의 전이를 포함한 변형률에 중점을 둘 수 있다. 파단 시험은 파단까지의 시간, 연신율, 단면 수축률 및 파단 위치를 중점적으로 평가한다. 어떤 재료는 허용 가능한 파단 수명을 보이면서도 파단 전에 허용할 수 없는 수준의 변형률을 누적할 수 있다. 반대로 인장 파괴에 이르지 않았더라도 부품이 변형 한계를 초과하여 파손될 수 있다.

NIST는 고온에서 금속을 평가하는 데 필요한 기계적 특성 정보의 주요 범주로 크리프 파단 데이터를 제시한다. 따라서 NIMS의 시간 간격은 시험 정의, 시험편 치수, 열처리 및 파손 기준을 함께 고려하여 해석해야 한다. 이 데이터는 설계 코드의 허용 응력 표를 대신하지 않는다.

튜브, 강판 및 배관의 결과를 무분별하게 통합해서는 안 된다. 튜브는 흔히 천공, 압출 또는 냉간가공 후 용체화 처리와 뜨임을 거쳐 제조되므로, 변형 이력과 벽 두께 방향의 구배가 열간압연 강판과 다를 수 있다. 배관은 이음매 없는 방식 또는 용접 방식으로 제조될 수 있으며, 잔류응력, 형상 및 검사 요건이 서로 다르다. 강판은 고유한 압연 집합조직, 두께 방향의 변동 및 단면 크기 효과를 갖는다. 세 제품이 모두 공칭 Grade 91 화학 조성을 만족하더라도, 이전 오스테나이트 결정립 크기, 마르텐사이트 래스 배열, 석출물 분포 및 불순물 분포는 서로 다를 수 있다.

시험편의 방향도 중요하다. 튜브의 길이 방향 시험편이 강판의 폭 방향 시험편을 반드시 대표하는 것은 아니며, 소형 실험실 시험편이 두꺼운 압력 부품의 열 이력을 재현하지 못할 수도 있다. 용접 금속과 열영향부에는 별도의 증거가 필요하다. 일부 Grade 91 용접부에서 미세립 열영향부의 가장자리 부근에 발생하는 Type IV 균열은 모재가 만족스러운 크리프 파단 강도를 갖고 있더라도 사용 수명을 지배할 수 있다.

### 제품 형상과 열처리가 결과에 영향을 미치는 이유

Grade 91은 정밀하게 제어된 정규화-뜨임 상태에 의존한다. 정규화는 이전 오스테나이트 조직을 형성하고, 뜨임은 일부 응력을 완화하며 장기 강도를 뒷받침하는 탄화물 및 탄질화물의 분포를 형성한다. 과도한 뜨임은 석출물을 조대화하여 크리프 저항을 감소시킬 수 있다. 불충분한 뜨임은 과도한 경도와 잔류응력을 남기고 균열 민감성을 높일 수 있다. 따라서 관련 온도, 유지 시간, 냉각 속도 및 단면 두께는 중대한 비교에서 강종 명칭과 함께 제시되어야 한다.

장기간 노출은 조직도 변화시킨다. 탄화물 반응, 석출물 조대화, 래스 회복, 열시효, 반복 연화 및 환경 영향은 최소 크리프 속도와 파단 수명 모두를 변화시킨다. K. Natesan이 IAEA에서 논의한 Grade 91 크리프-피로 설계는 변형률 속도 의존성, 반복 연화, 열시효, 환경 영향 및 미세조직 변화를 상호작용하는 요인으로 제시한다. 일정 하중 파단 곡선 하나만으로는 이러한 요인을 모두 포착할 수 없다.

2022년 U.S. Department of Energy를 통해 보고된 Wilshire 기반 연속체 손상역학 연구는 모델링의 문제를 보여주는 사례다. 이 연구의 모델은 Wilshire 방정식과 연속체 손상역학을 결합하여 P91 steel의 크리프 변형, 최소 크리프 속도, 손상 및 응력 파단 수명을 예측한다. 이러한 모델은 파단점들을 하나의 직선에 맞추는 것보다 더 많은 정보를 제공하지만, 여전히 재료 상태와 유효한 보정 데이터에 의존한다. U.S. Nuclear Regulatory Commission NUREG/CR-6150 (1994)에서 크리프 파단 손상 모델링과 관련하여 논의된 Larson-Miller 및 Manson-Haferd 매개변수 방법 역시 온도-시간 거동을 유용한 공학적 형태로 압축하지만, 외삽의 불확실성을 제거하지는 않는다.

최종적으로 설계 규칙이 실험실 증거를 허용 응력 또는 수명 한계로 전환하는 방식을 결정한다. ASME BPVC Section II, Part D는 설계용 재료 특성을 제공하고, ASME Section III, Division 5는 고온 원자로 부품의 제작 규칙을 다룬다. Directive 2014/68/EU는 압력 장비 설계에서 크리프가 중요한 경우 크리프 관련 특성과 규정된 한계를 고려하도록 요구한다. 따라서 방어 가능한 질문은 “Grade 91은 얼마나 강한가?”가 아니다. 올바른 질문은 다음과 같다. 어떤 제품인지, 어떤 열처리 상태인지, 어떤 온도와 응력에서 사용하는지, 얼마나 오래 사용하는지, 어떤 변형 및 파괴 기준을 적용하는지, 그리고 어떤 설계 규칙에 따라 해석하는가?

## ASTM E139에 따른 크리프 시험

ASTM International에서 발행한 ASTM E139-11(2018)은 지속적인 인장 하중과 고온에서 금속 재료의 시간 의존적 변형을 결정하기 위한 절차를 규정한다. 또한 주요 결과가 파단 전 경과 시간인 크리프 파단 및 응력 파단 시험도 다룬다. 따라서 이 시험은 제어된 재료 반응을 제공하는 것이지, 보편적인 “고온 강도” 값을 제공하는 것은 아니다.

이러한 구분은 중요하다. 크리프 시험을 통해 시험편이 얼마나 빠르게 연신되는지, 변형률이 감소하거나 증가하는지, 그리고 언제 파단이 발생하는지를 확인할 수 있다. 그러나 압력 용기, 튜브, 주조품, 용접부 또는 터빈 구성품이 동일한 기간 동안 사용에 견딜 것이라고 보장하지는 않는다. 실제 사용 조건에는 다축 응력, 열 구배, 용접 잔류응력, 산화, 부식, 진동, 반복 하중, 기동 및 정지 과도현상, 국부적인 형상 응력 집중 등이 포함될 수 있다. ASTM E139는 중요한 변수를 제어하지만, 운전 중인 구성품의 모든 특성을 재현할 수는 없다.

![강철 시험편, 신장계 및 열전대가 설치된 크리프 시험기](/images/uploads/f329a6f4-053f-464d-9566-19b1c78b865b/wiki-inline-a-laboratory-creep-testing-machine-holding-a-steel-tensile-specimen-inside-a-con-1920x1288.jpg)[](/images/uploads/f329a6f4-053f-464d-9566-19b1c78b865b/wiki-inline-a-laboratory-creep-testing-machine-holding-a-steel-tensile-specimen-inside-a-con-1920x1288.avif "이미지 확대 — 강철 시험편, 신장계 및 열전대가 설치된 크리프 시험기")

### 시험편, 하중 및 온도 제어

시험은 규정된 제품 형태, 방향, 용해 및 상태에서 채취한 인장 시험편을 기계가공하는 것으로 시작한다. 직경 또는 두께, 표점거리, 표면 마감 및 열처리는 변형과 파단 모두에 영향을 미치므로 반드시 기록해야 한다. Grade 91 튜브, 판재 및 배관은 모두 9Cr-1Mo-V-Nb 강으로 식별되더라도 이전 가공 이력, 집합조직, 벽 두께 및 미세조직이 서로 다를 수 있다. 한 제품 형태에서 얻은 결과를 야금학적 및 설계상의 근거 없이 다른 형태에 적용해서는 안 된다.

시험편은 지속적인 인장력을 가하는 크리프 시험기에 설치된다. ASTM E139는 일정한 인장력과 온도에서의 시험을 설명하며, 보고되는 공칭 응력은 규정된 초기 단면적과 가해진 힘으로부터 계산된다. 시험기는 의도하지 않은 이완, 충격 하중 또는 상당한 편심 없이 힘을 유지해야 한다. 정렬은 매우 중요하다. 인장에 중첩된 굽힘은 표점부 한쪽에서 변형을 가속하고, 오해를 일으킬 정도로 짧은 파단 시간을 초래할 수 있다.

온도 제어 역시 중요하다. 노는 표점거리 전체를 둘러싸며, 보정된 열전대가 시험편 또는 시험편 바로 주변의 온도를 모니터링한다. 시험 보고서에는 목표 온도, 측정 온도, 온도 허용오차, 열전대 위치, 해당되는 경우 가열 속도, 그리고 시험편이 시험 조건에 도달한 시점을 명시해야 한다. 특히 장시간 노출에서는 몇 도의 차이만으로도 확산, 회복, 석출물 안정성 및 크리프 속도가 변할 수 있다. 표점거리 전체의 온도 균일성은 가정하지 말고 입증해야 한다. 고온부와 저온부가 존재하면 공칭 시험 온도로는 나타낼 수 없는 불균일한 응력-온도 이력이 형성된다.

명시된 응력과 온도가 결과를 규정한다. NIMS의 2024년 Grade 91 크리프 데이터 시트 데이터셋은 이 점을 잘 보여 준다. 이 데이터셋은 450~725 °C 및 30~450 MPa 범위의 9Cr-1Mo-V-Nb 강을 다루며, 100, 1,000, 10,000 및 100,000시간에서의 크리프 파단 강도를 보고한다. 이러한 값은 특정 합금 계열, 제품 상태, 응력 범위, 온도 범위 및 시험 방법을 체계적으로 나타낸 것이다. 하나의 Grade 91 물성값을 의미하는 것은 아니다.

### 변형률 측정 및 파단까지의 시간 기록

크리프 시험에서는 연신을 시간의 함수로 기록한다. 일반적으로 얻어지는 곡선에는 변형률이 감소하는 1차 크리프, 변형률이 비교적 안정적인 2차 또는 정상상태 크리프, 그리고 파단에 앞서 손상과 가속 변형이 나타나는 3차 크리프가 포함된다. 이러한 단계 사이의 경계는 고정된 재료 상수가 아니다. 경계는 응력, 온도, 시험편 상태, 환경 및 선택한 측정 방법에 따라 달라진다.

신장계는 시험편에 연결된 봉 또는 기타 접촉 요소를 통해 표점거리의 연신을 측정한다. 신장계의 표점거리, 분해능, 교정 상태, 사용 가능한 온도 범위, 부착 방법 및 제거 시점을 문서화해야 한다. 일부 장기 시험에서는 기기를 보호하기 위해 3차 변형 또는 파단이 발생하기 전에 신장계를 제거한다. 이 경우 보고서에는 측정 방식의 변경을 명시하고, 직접 측정된 변형률과 최종 연신과 같은 이후 관찰 결과를 구분해야 한다.

데이터 기록에는 경과 시간, 연신 또는 변형률, 힘, 시험편 온도 및 관련 기기 상태가 포함되어야 한다. 수천 시간에 걸쳐 관리하기 어려운 기록을 만들지 않으면서도 초기 과도현상을 포착할 수 있도록 샘플링 간격을 설정해야 한다. 곡선에서 추출한 단일 최소 크리프 속도는 곡선 자체보다 정보량이 적다. 특히 재료에서 긴 1차 단계나 급격한 3차 단계가 나타나는 경우에는 더욱 그렇다.

크리프 파단 또는 응력 파단 시험에서는 파단 위치와 형태를 함께 기록하면서 파단까지의 시간을 측정한다. “파단 수명”은 허용 사용 수명과 동일하지 않다. 시험편은 국부적 네킹, 내부 공동화, 입계 균열, 산화 보조 균열 또는 여러 메커니즘의 조합으로 파괴될 수 있으며, 이는 예상되는 구성품의 파괴 형태와 다를 수 있다. 최종 연신율, 단면 수축률, 파면 형상 및 금속조직학적 관찰 결과는 기록된 시간이 무엇을 의미하는지 확립하는 데 도움이 된다.

이 때문에 NIST는 고온에서 금속을 평가하기 위한 주요 기계적 물성 정보의 한 부류로 크리프 파단 데이터를 제시하는 한편, 설계 규정에는 추가적인 해석이 필요하다고 본다. ASME BPVC Section II, Part D는 설계용 재료 물성을 제공하고, ASME Section III, Division 5는 고온 원자로 건설 규정을 다룬다. 유럽연합의 Directive 2014/68/EU 역시 압력 장비 설계에서 크리프가 중요한 경우 크리프 관련 물성과 규정된 한계를 고려하도록 요구한다.

### 반복성, 중단 및 데이터 품질

반복성은 동일한 공칭 응력과 온도에서 시험편 두 개를 시험하는 것 이상에 좌우된다. 시험편은 서로 비교 가능한 재료에서 채취하고, 동일한 방식으로 준비하며, 동등한 하중 및 가열 이력을 거쳐야 한다. 결정립 크기, 뜨임 처리, 석출물 분포, 탈탄, 이전 냉간가공 또는 용접 위치의 차이는 실제 산포를 초래할 수 있다. 예를 들어 ASTM A1091/A1091M이 다루는 Grade C91 주조품은 뜨임 마르텐사이트 또는 베이나이트 조직과 안정화 석출 입자에 의존하므로, 가공 조건의 작은 변화도 장기 강도를 변화시킬 수 있다.

모든 중단은 기록해야 한다. 정전, 노의 온도 초과, 신장계 제거, 힘의 감소, 열전대 교체, 기계 정지 또는 일시적인 하중 제거는 변형 이력을 바꿀 수 있다. 보고서에는 해당 사건의 날짜와 지속 시간, 사건 전후의 응력 및 온도, 중단 사유, 시험 재개 여부를 기재해야 한다. 재개된 시험이 중단 없는 노출과 자동으로 동등해지는 것은 아니다.

품질 검토에서는 힘, 온도, 변형률 및 경과 시간 채널을 비교하여 누락이나 타당하지 않은 급변이 있는지 확인해야 한다. 파단 후에는 시험편을 검사해야 하며, ASTM E139에서 벗어난 사항은 각주에 숨기지 말고 명시해야 한다. 장기 외삽에도 신중함이 필요하다. NUREG/CR-6150은 크리프 파단 손상 모델링을 위한 Larson-Miller 및 Manson-Haferd 매개변수 방법을 논의하지만, 이러한 매개변수는 시험 데이터를 요약할 뿐 미세조직 노화, 환경적 공격 또는 변화하는 사용 응력에 따른 불확실성을 제거하지 않는다. 2022년에 보고된 P91 강에 관한 Wilshire 및 연속체 손상 역학 연구는 크리프 변형, 최소 크리프 속도, 손상 및 응력 파단 수명을 예측하고자 했으며, 이는 변형과 파단을 별도로 다루어야 하는 이유를 보여 준다.

ASTM E139 결과로부터 방어 가능하게 제시할 수 있는 진술은 조건부이다. 즉, 이 시험편은 이 재료 상태에서, 이 측정 온도에서, 명시된 인장 응력을 이 절차에 따라 견뎠으며, 이와 같은 변형 이력 또는 파단 시간을 나타냈다는 것이다. 그보다 광범위한 결론을 내리려면 추가 시험과 적용 가능한 설계 규정에 근거한 증거가 필요하다.

## 크리프 곡선에서 설계 응력까지

### 최소 크리프 속도와 파단 강도

크리프 곡선은 특정 온도와 인가 응력에서 시간에 따른 변형률을 기록한 것이다. 일반적으로 알려진 1차, 2차, 3차 단계는 유용한 설명이지만, 서로 대체 가능한 설계 특성은 아니다. 보통 비교적 안정적인 2차 단계에서 측정되는 최소 크리프 속도는 부품에 영구 변형이 얼마나 빠르게 누적되는지를 나타낸다. 반면 크리프-파단 강도는 정해진 시간이 지난 후 파단을 일으키는 응력을 의미한다. 따라서 어떤 강은 과도한 변형률이 누적되면서도 허용 가능한 파단 수명을 가질 수 있고, 최소 크리프 속도가 낮더라도 결함, 환경적 손상 또는 불안정한 미세조직으로 인해 조기 파단이 발생할 수 있다.

ASTM International의 ASTM E139-11(2018)은 이러한 구분을 위한 시험 체계를 규정한다. 이 표준은 일정한 인장력과 온도에서 유지되는 금속 재료를 대상으로, 크리프 시험에서 시간에 따른 변형의 측정과 크리프-파단 및 응력-파단 시험에서 파단까지의 시간 측정을 다룬다. 시험 결과는 단순히 “고온 강도”가 아니다. 이는 온도, 응력, 시험편 형상, 재료 상태 및 경과 시간에 연계된 하나의 점 또는 곡선이다.

크리프 저항성이 요구되는 사용 환경에 활용되는 강재 계열.
| 강재 분류 | 문서에서 제시된 특성 |
|---|---|
| 탄소강 | 펄라이트, 베이나이트 또는 뜨임 조직을 갖는 페라이트계 구조이며, 회복과 확산이 빨라질수록 강도가 저하된다. |
| 저합금강 | 합금 원소 첨가가 변태 거동, 탄화물 분포, 경화능 및 연화 저항성에 영향을 준다. |
| 고크롬 페라이트계 강 | 뜨임 마르텐사이트 구조가 경계와 석출물을 이용하여 크리프 저항성을 확보한다. |
| 오스테나이트계 내열강 | 면심입방 기지가 니켈에 의한 안정화, 크롬의 내산화성 및 석출에 의존한다. |

Grade 91과 같은 재료에서는 이러한 조건이 중요하다. National Institute for Materials Science (NIMS)의 Creep Data Sheet 데이터베이스에는 탄소강, 저합금강, 고크롬강 및 오스테나이트계 내열강에 대해 체계적으로 수집된 결과가 포함되어 있다. 이 데이터베이스의 Grade 91 자료는 450~725 °C 및 30~450 MPa 범위의 9Cr-1Mo-V-Nb 강 튜브, 판재 및 관을 대상으로 하며, 100시간, 1,000시간, 10,000시간 및 100,000시간에서의 크리프-파단 강도를 제시한다(NIMS, 2024). 이 네 가지 지속 시간은 100시간 시험에 적합한 응력을 100,000시간의 플랜트 수명에 아무런 검토 없이 적용할 수 없는 이유를 보여 준다.

크리프 곡선의 형상은 단일 파단점으로는 드러나지 않는 메커니즘도 보여 준다. 뜨임 마르텐사이트계 Grade 91은 석출 입자의 미세한 분포와 안정적인 하부구조에 의존한다. 회복, 탄화물 또는 질화물 반응, 열적 시효, 반복 연화 및 이전 제조 이력은 운전 중 최소 크리프 속도를 변화시킬 수 있다. 예를 들어 ASTM A1091/A1091M은 압력을 받는 부품에 사용되는 Grade C91 크리프 강도 향상형 페라이트계 합금강 주물을 규정한다. 이 재료의 뜨임 마르텐사이트계 또는 베이나이트계 미세조직은 크리프-파단 강도를 높이는 석출 입자에 의해 안정화된다. 그러나 이러한 이점은 조건부이다. 장시간 노출 중 입자 조대화와 하부구조 회복이 그 효과를 감소시킬 수 있다.

미국 에너지부 산하 Office of Scientific and Technical Information을 통해 보고된 Wilshire 기반 연속체 손상역학 연구는 P91 강에 대해 더욱 유용한 모델링 목표를 제시한다. 즉, 크리프 변형, 최소 크리프 속도, 손상 및 응력-파단 수명을 함께 예측하는 것이다. 이러한 모델은 파단 수명만을 대상으로 적합시키는 것보다 많은 정보를 제공하지만, 여전히 해당 용해, 제품 형태, 응력 범위, 온도 및 하중 이력에 대한 검증이 필요하다. K. Natesan의 IAEA Grade 91 크리프-피로 설계 논의 역시 변형률 속도 의존성, 열적 시효, 환경 영향, 반복 연화 및 미세조직 변화를 운전 거동을 변화시킬 수 있는 변수로 지적한다.

### 허용 응력과 시간 의존 기준

설계 응력은 인장 강도 표에서 하나의 수치를 읽어 정하는 것이 아니라, 계산된 부품 요구 조건을 여러 재료 한계와 비교하여 선정한다. 고온에서는 설계기준에 따라 허용 총변형률, 최소 크리프 속도, 파단 수명, 항복 강도 또는 내력, 피로 손상, 국부 불안정성, 시간 의존 재료 특성의 규정된 비율 등에 근거하여 응력을 제한할 수 있다. 지배적인 값은 온도와 설계 수명에 따라 달라질 수 있다.

얇은 압력용기는 그 차이를 잘 보여 준다. 막응력이 즉각적인 항복을 피할 만큼 낮더라도 과도한 크리프 변형을 유발한다면, 치수 공차, 밸브 정렬 또는 벽 두께 감소가 파단보다 훨씬 먼저 허용할 수 없는 수준에 이를 수 있다. 반대로 두꺼운 단면은 변형률 한계를 충족하면서도 노치, 용접 열영향부 또는 다축 응력 상태가 파괴 평가를 지배할 수 있다. 좌굴과 소성 불안정성 역시 크리프 변형률 기준이나 파단 기준에 도달하기 전에 지배적인 문제가 될 수 있다.

유럽연합의 Directive 2014/68/EU인 Pressure Equipment Directive는 압력 장비 설계에서 크리프가 중요한 경우, 크리프 관련 재료 특성과 규정된 한계를 고려하도록 요구한다. 따라서 중요한 질문은 단순히 어떤 강종에 내열강이라는 표시가 붙어 있는지 여부가 아니다. 설계자는 어떤 페라이트계 또는 오스테나이트계 강의 자료가 적용되는지, 어떤 온도와 지속 시간이 지배적인지, 그리고 적합성 및 설계 절차에서 어떤 파손 모드를 다루어야 하는지를 확립해야 한다.

ASME는 이 작업을 실험실 곡선을 제한 없이 외삽하는 방식으로 방치하지 않고, 코드별 규칙과 표준화된 물성값에 할당한다. ASME BPVC Section II, Part D는 설계용 재료 물성값을 제공하며, ASME BPVC Section III, Division 5는 고온 원자로 부품의 제작 규칙을 포함한다. 이러한 체계는 허용 응력, 크리프 변형률, 피로, 크리프-피로 상호작용, 운전 기간 및 손상 누적에 근거한 한계를 설정할 수 있다. 각 코드의 값은 서로 대체하여 사용해서는 안 된다. 한 규칙에 따라 계산된 허용 응력이 Pressure Equipment Directive 또는 원자력 제작 코드에서 자동으로 허용되는 것은 아니다.

NIST는 고온에서 금속을 평가하는 데 필요한 주요 기계적 특성 정보의 한 종류로 크리프-파단 자료를 제시한다. 이것이 NIMS와 같은 데이터베이스가 중요한 이유이다. 이러한 데이터베이스는 각 결과에 연계된 시간, 온도, 응력, 제품 형태 및 재료 지정 정보를 보존한다. 데이터베이스가 공학적 판단을 없애 주는 것은 아니다. 다만 그 판단의 근거를 명확하게 드러내 준다.

### 안전 여유와 외삽 한계

안전 여유는 시험 후 적용하는 보편적인 백분율이 아니다. 이는 재료 산포, 온도 측정, 응력 해석, 용접 품질, 환경 노출, 하중 이력 및 각 파손 모드의 결과와 관련된 불확실성을 반영한다. 설계기준은 이러한 불확실성을 규정된 설계값, 감소계수, 수명 비율 또는 별도의 한계로 변환한다. 하나의 부품이 과도한 변형과 파단 모두에 대한 여유를 필요로 할 수 있으며, 이 경우 더 낮은 허용 응력이 지배하게 된다.

적합성이 확인된 데이터셋 내에서의 보간은 비교적 타당한 근거를 가질 수 있다. Grade 91의 결과가 요구되는 응력, 온도 및 지속 시간을 양쪽에서 포괄하고, 시험편이 부품의 제품 형태와 열처리 상태를 대표한다면, 인접한 관측값 사이의 값을 추정하는 것은 관찰된 경향으로 뒷받침될 수 있다. 그렇더라도 산포 대역과 코드 절차는 중요하다.

#### 장기 외삽을 관찰 결과로 간주하지 말 것

1,000시간 시험으로부터 100,000시간 파단 수명을 예측하는 것은 동일한 기구가 추가로 두 자릿수 규모의 시간 동안 계속된다고 가정하는 것이다. 석출물 조대화, 산화, 회복 또는 새로운 파괴 양식이 이러한 가정을 무효화할 수 있다.

외삽은 다르다. 1,000시간 시험으로부터 100,000시간의 파단 수명을 예측하려면 동일한 변형 및 손상 메커니즘이 추가로 두 자릿수의 시간 규모 동안 계속된다고 가정해야 한다. 석출물이 조대화되거나, 산화가 가속되거나, 새로운 파괴 모드가 발생할 때 이러한 가정은 성립하지 않을 수 있다. U.S. Nuclear Regulatory Commission NUREG/CR-6150 (1994)에서 탄소강과 스테인리스강에 대해 논의된 Larson-Miller 및 Manson-Haferd 매개변수는 유용한 상관식을 제공하지만, 메커니즘 변화를 무시해도 된다는 물리적 허가를 제공하는 것은 아니다.

시험한 온도 범위를 넘어 적합시킨 곡선 역시 위험하다. 온도 변화는 시험에서 나타나지 않았던 확산, 회복, 상변태 또는 환경 반응을 활성화할 수 있다. 따라서 장기 예측은 의도한 운전 지속 시간에 근접한 시험으로 뒷받침되어야 하며, 미세조직 검사, 용접 자료 및 정기 검사로 보강되어야 한다. 설계 응력은 시간, 온도, 변형, 파괴 및 코드 한계가 모두 해당 운전 문제와 일치할 때에만 신뢰할 수 있다.

## 장기 데이터 외삽 및 매개변수법

장기 크리프 설계에서는 이용 가능한 시험 기간을 넘어선 예측이 필요한 경우가 많다. 어떤 부품은 100,000시간 동안 작동할 것으로 예상되지만, 시험 기록에는 1,000시간 또는 10,000시간에서 얻은 결과가 몇 개밖에 없을 수 있다. 매개변수법은 온도와 시간을 하나의 경험적 양으로 압축하여 이러한 간극을 다룬다. 이를 통해 여러 온도에서 얻은 파단 데이터를 함께 피팅할 수 있다. 그러나 이 방법은 새로운 관측값을 만들어 내는 것이 아니다. 매개변수법은 외삽 결과를 제공하며, 그 신뢰성은 시험 범위, 재료 상태, 응력 구간 및 변형 메커니즘의 지속적인 유효성에 좌우된다.

이러한 구분이 중요한 이유는 크리프와 응력 파단이 서로 관련되어 있지만 서로 다른 측정값이기 때문이다. ASTM E139-11(2018)은 ASTM International에서 발행한 규격으로, 일정한 인장력과 온도 조건에서 크리프 시험 중 시간에 따른 변형과 크리프 파단 및 응력 파단 시험에서의 파괴까지의 시간을 다룬다. 따라서 파단 수명 곡선만으로는 변형률 누적, 최소 크리프 속도, 3차 손상 또는 파괴 전에 도달한 변형률 한계를 설명할 수 없다.

미국 원자력규제위원회가 1994년에 발행한 NUREG/CR-6150은 탄소강과 스테인리스강을 포함한 재료에 대해 Larson-Miller 및 Manson-Haferd 매개변수를 사용한 크리프 파단 손상 모델링을 설명한다. 이러한 방법은 경험적 곡선 중첩 절차이다. 그 결과는 공학적 계산을 뒷받침할 수 있지만, 피팅된 상수가 얻어진 재료 및 시험 모집단과의 연계성을 유지해야 한다.

### Larson-Miller 매개변수법

라슨–밀러 매개변수**라슨–밀러 매개변수** 크리프 파단 데이터를 정리하는 데 흔히 사용되는 경험적 온도–시간 매개변수로, 일반적으로 P\_LM = T(C + log10 t\_r)로 나타낸다.

Larson-Miller 매개변수는 일반적으로 다음과 같이 표시한다.

PLM=T⁢(C+log10⁢tr)여기서 T는 절대온도, tr은 파단 시간, C는 피팅된 재료 상수이다. 동일한 단위계를 일관되게 사용하는 한 온도는 켈빈 또는 랭킨도로 표시할 수 있다. 그런 다음 이 매개변수를 응력과 상관시키며, 흔히 다항식, 구간별 피팅 또는 표 형식의 설계 곡선을 사용한다.

이 방법은 특정 응력에서 동일한 PLM 값을 생성하는 온도와 파단 시간의 조합이 유사한 파단 거동을 보인다고 가정한다. 이러한 가정은 편리한 가정일 뿐, 야금학적 법칙은 아니다. C는 “강” 전체에 대해 보편적인 값이 아니다. 이 값은 합금, 열처리, 응력 범위, 피팅 절차 및 경우에 따라 선택된 온도 구간에 따라 달라진다. 하나의 C 값으로 피팅한 곡선은 정돈된 형태를 보일 수 있지만, 다른 값을 사용하면 장시간 예측 결과가 크게 달라질 수 있다.

따라서 보정 조건을 명시적으로 제시해야 한다. National Institute for Materials Science (NIMS)는 탄소강, 저합금강, 고크롬강 및 오스테나이트계 내열강에 대해 체계적으로 수집한 크리프 및 파단 데이터를 보고한다. NIMS의 2024년 Grade 91 데이터셋은 450~725 °C 및 30~450 MPa 조건의 9Cr-1Mo-V-Nb 강 튜브, 판재 및 관을 대상으로 하며, 100, 1,000, 10,000 및 100,000시간에서의 크리프 파단 강도를 보고한다. 보고된 이러한 지속 시간은 특히 중요하다. 100,000시간에서의 피팅값은 실제 100,000시간 관측값과 동등하지 않다. 관련 제품 형상, 온도, 응력 및 열처리에 대해 100,000시간 지점이 존재한다면 외삽의 기준점이 된다. 그렇지 않다면 예측은 여전히 모델에 의존한다.

Larson-Miller 피팅은 메커니즘의 변화를 드러내기보다는 온도에 걸친 데이터를 결합하는 경향도 있다. 짧은 시간에서는 전위 운동이 지배적일 수 있지만, 장시간에서는 석출물 조대화, 입계 공동 형성, 산화 또는 회복이 수명을 지배할 수 있다. Grade 91은 이러한 문제를 잘 보여 준다. 이 재료의 템퍼드 마르텐사이트 조직은 미세 석출물과 안정적인 하부구조로 인해 크리프 강도를 얻지만, 열적 시효와 석출물의 변화는 이러한 저항성을 감소시킬 수 있다. 하나의 매끄러운 선만으로는 그러한 변화가 언제 발생하는지 알려 줄 수 없다.

### Manson-Haferd 매개변수법

맨슨–해퍼드 매개변수**맨슨–해퍼드 매개변수** 온도에 따른 파단 수명 데이터를 정리하기 위해 적합된 기준 온도와 시간값을 사용하는 경험적 매개변수.

Manson-Haferd 매개변수는 일반적으로 다음과 같이 표현한다.

PMH=T−Talog10⁢tr−log10⁢ta여기서 Ta와 ta는 파단 수명 추세선이 겉보기에는 교차하는 지점과 관련된 피팅 상수이다. Larson-Miller법과 달리, 이 방법은 T⁢(C+log⁢t) 내부에 고정된 가산 상수를 부과하지 않는다. 피팅된 기준 온도와 기준 시간은 서로 다른 온도에서 얻은 데이터가 유용한 응력-매개변수 관계로 중첩되도록 선택한다.

Manson-Haferd 피팅은 일부 데이터셋에서 Larson-Miller 피팅보다 더 우수한 성능을 보일 수 있으며, 특히 온도 의존성이 고정된 C 값으로 잘 표현되지 않는 경우에 그러하다. 그러나 이 방법 역시 측정 범위 밖에서도 동일한 관계가 유효하다고 가정한다. Ta와 ta로 나타내는 겉보기 교차점은 통계적 구성물이며, 합금 거동에서 반드시 물리적으로 존재하는 지점은 아니다. 선택한 시험, 응력 범위 또는 회귀 형식을 변경하면 이러한 상수가 달라지고 예측 수명도 변할 수 있다.

일반적인 장기 크리프 및 파단 예측 접근법의 비교.
| 예측 방법 | 정리하거나 예측하는 주요 양 | 주요 한계 |
|---|---|---|
| 라슨–밀러 | 온도, 시간 및 파단 거동 | 변형 또는 파괴 기구의 변화를 가릴 수 있다. |
| 맨슨–해퍼드 | 적합된 기준값을 통한 온도 및 파단 시간 | 상수는 데이터 집합과 회귀식 형태에 따라 달라진다. |
| 윌셔 방법과 연속체 손상 역학 | 크리프 변형, 최저 크리프 속도, 손상 및 응력 파단 수명 | 관련 재료 상태와 사용 범위에 대한 보정과 검증이 필요하다. |

어느 매개변수법도 전체 크리프 곡선을 직접 예측하지는 않는다. 이러한 방법은 주로 선택된 응력과 온도에서의 파단 시간, 일반적으로 tr을 체계화한다. 설계 평가에는 허용응력, 누적 손상, 변형 한계 및 해당되는 경우 크리프-피로 상호작용도 필요하다. NIST는 고온에서 금속을 평가하는 데 필요한 기계적 특성 정보의 주요 범주로 크리프 파단 데이터를 제시한다. 2022년에 미국 에너지부 Office of Scientific and Technical Information을 통해 보고된 Wilshire 기반 연속체 손상역학 연구는 P91 강에 대해 보다 광범위한 접근법을 취한다. 이 연구는 Wilshire 방정식과 연속체 손상역학을 결합하여 크리프 변형, 최소 크리프 속도, 손상 및 응력 파단 수명을 예측한다. 이러한 접근법은 파단만을 다루는 매개변수법으로는 제공할 수 없는 양을 다루지만, 여전히 보정 데이터와 재료 상태에 대한 가정에 의존한다.

### 모델 불확실성과 야금학적 변곡

매끄럽게 피팅된 선은 큰 불확실성을 숨길 수 있다. 로그 플롯은 시간 차이를 압축하며, 회귀분석은 산포된 결과를 정돈된 형태로 보이게 만들 수 있다. 선은 데이터셋의 중심을 통과하면서도 압력 장비나 원자력 부품에 필요한 하한 거동을 놓칠 수 있다. 산포는 측정 오차뿐 아니라 용강 간 화학 조성 차이, 이전 가공 이력, 시험편 크기, 표면 상태, 산화, 용접 이력 및 시험 정렬 상태에서도 발생한다.

가장 큰 위험은 야금학적 변곡이다. 즉, 피팅된 관계를 무효화하는 변형 또는 파괴 과정의 속도 지배 메커니즘이 변화하는 것이다. 그 예로는 탄화물 반응, 석출물 조대화, 마르텐사이트 래스 조직의 소실, 입계 공동 형성, 상변태, 반복 하중에 의한 연화 또는 환경적 공격이 있다. K. Natesan의 IAEA 연구는 Grade 91에 대해 크리프-피로 설계에서 반복 하중에 의한 연화, 변형률 속도 의존성, 열적 시효, 환경 영향 및 미세조직 변화를 중요한 요인으로 제시한다. 이러한 요인을 무시한 장기 외삽은 겉보기에는 정밀할 수 있지만 메커니즘 측면에서는 잘못될 수 있다.

설계 규정은 이러한 불확실성을 제한하는 기준을 둔다. ASME BPVC Section II, Part D는 설계용 재료 특성을 제공하며, ASME Section III, Division 5는 고온 원자로 부품의 제작 규정을 다룬다. Directive 2014/68/EU는 압력 장비 설계에서 크리프가 중요한 경우 크리프 관련 특성과 규정된 한계를 고려하도록 요구한다. 이러한 규정을 검증되지 않은 매개변수 피팅으로 대체해서는 안 된다. Larson-Miller 또는 Manson-Haferd 결과는 설계 결정을 뒷받침하는 근거이지, 실제로 그러한 시험이 완료되지 않은 한 100,000시간에서의 직접 관측값이 아니다.

## 손상 메커니즘과 현대적 파단 예측

크리프와 응력 파단은 서로 관련되어 있지만 서로 다른 결과를 설명한다. 크리프는 일정한 응력과 온도에서 시간에 따라 발생하는 변형을 의미하며, 응력 파단은 파괴에 이르기까지 경과한 시간을 강조한다. 신뢰할 수 있는 예측 방법은 파단 수명을 고립된 하나의 수치로 취급하지 않고 이 둘을 연결해야 한다. ASTM E139-11(2018)은 일정한 인장 하중과 온도에서 유지되는 금속 재료를 대상으로, 크리프 시험에서 시간에 따른 변형을 측정하고 크리프-파단 및 응력-파단 시험에서 파괴까지의 시간을 측정하기 위한 시험 체계를 규정한다.

### 연속체 손상 변수

연속체 손상 역학은 하나 이상의 내부 변수를 사용하여 분포된 미세조직 열화를 나타낸다. 일반적인 스칼라 변수 D는 초기의 건전한 재료를 나타내는 0에서 시작하여 파단 시 1에 가까워진다. 이는 공동이나 균열의 개수를 직접 측정한 값이 아니다. 대신 유효 하중 지지 면적, 강성 또는 크리프 저항의 감소를 나타낼 수 있는 계산된 상태 변수이다.

유효 응력 개념은 이러한 접근법을 잘 보여준다. 공칭 응력이 σ일 때, 손상된 단면에는 다음과 같은 유효 응력을 부여할 수 있다.

σeff=σ1−D.D가 증가하면 잔존 재료가 더 큰 응력을 부담하게 되고, 이에 따라 크리프 변형률과 손상 축적이 가속된다. 따라서 모델은 다음과 같은 변형 법칙을

\\\[ \\dot{\\varepsilon}\_c=f(\\sigma\_\\mathrm{eff},T,\\text{microstructure}), \\\]

다음과 같은 손상 진화 법칙과 결합할 수 있다.

\\\[ \\dot{D}=g(\\sigma\_\\mathrm{eff},T,\\dot{\\varepsilon}\_c,\\text{state variables}). \\\]

정확한 방정식은 정식화에 따라 달라진다. 일부 정식화는 손상을 결정립계 공동의 성장과 연관시키며, 다른 정식화는 누적 크리프 변형률, 응력 삼축성 또는 현상론적 속도 법칙을 사용한다. 또한 스칼라 변수는 고립된 공동, 연결된 공동, 입내 균열, 산화 보조 파괴 사이의 중요한 차이를 가릴 수 있다. 부품이 다축 응력, 용접 열영향부 또는 반복 하중을 경험할 때 이러한 한계는 중요해진다.

물리적 해석은 반드시 해당 재료와 연계되어야 한다. Grade 91 페라이트계 강에서는 템퍼드 마르텐사이트, 구 오스테나이트 결정립계, 그리고 M23C6 탄화물 및 MX 탄질화물과 같은 석출물이 초기 크리프 응답을 지배한다. 열에 노출되면 석출물이 조대화되거나 재분포될 수 있고, 아결정립 강도가 감소하며, 회복이 촉진될 수 있다. K. Natesan의 IAEA 크리프-피로 설계 연구는 반복 연화, 변형률 속도 의존성, 열적 노화, 환경 영향 및 미세조직 변화를 관련 변수로 제시한다. 안정된 실험실 재료를 대상으로 보정한 손상 매개변수를 노화된 용접부나 증기 산화에 노출된 부품에 그대로 적용할 수는 없다.

### P91에 대한 Wilshire 기반 예측

U.S. Department of Energy의 Office of Scientific and Technical Information에 기록된 2022년 연구는 유용한 사례를 제공한다. 이 연구는 Wilshire 방정식과 연속체 손상 역학을 결합하여 P91 강의 크리프 변형, 최소 크리프 속도, 손상 및 응력-파단 수명을 예측한다. 링크된 기록에는 출판 전에 해당 연구의 저자명이 제시되어야 하며, 2차 인용 자료를 바탕으로 저자명을 추정해서는 안 된다.

Wilshire 유형의 관계식은 정규화 응력과 활성화 온도 항을 사용하여 표현되는 경우가 많다. 단순화하면, 어떤 매개변수는 온도 의존적인 지수 함수를 통해 정규화 응력을 파단 시간 또는 최소 크리프 속도와 연관시킬 수 있다. Larson–Miller 선도에서 하나의 직선 적합을 사용하는 방법과 달리, Wilshire 체계는 재료 강도 척도에 대한 응력의 상대적 크기와 변형을 지배하는 열활성화 과정 사이의 연계를 유지하려 한다. 이어서 연속체 손상 구성요소는 시험편이 최종적으로 갑자기 파괴될 때까지 변하지 않는다고 가정하는 대신, 변화하는 재료 상태를 계산에 반영한다.

이러한 차이는 P91에서 중요하다. 이 강은 회복, 석출물의 변화, 공동 형성 및 국부 응력 집중이 진행됨에 따라 장기간에 걸쳐 완만한 변형을 보인 뒤 변형이 가속될 수 있다. 최종 파단 시간만 예측하는 모델은 시험표와 일치할 수 있지만, 변형 이력, 최소 크리프 속도 또는 3차 크리프의 시작을 놓칠 수 있다. 반면 결합 접근법은 네 가지 관측값, 즉 크리프 곡선, 최소 크리프 속도, 손상 변수의 증가 및 최종 파단 시간 사이의 일관성을 확보하려 한다.

현재 이용 가능한 NIMS Grade 91 데이터베이스는 이러한 작업에 까다로운 보정 범위를 제공한다. 이 데이터베이스의 9Cr-1Mo-V-Nb 강 기록은 450~725 °C 및 30~450 MPa 범위를 포괄하며, 100, 1,000, 10,000 및 100,000시간에서의 크리프-파단 강도를 보고한다. NIMS는 탄소강, 저합금강, 고크롬강 및 오스테나이트계 내열강에 대한 체계적으로 수집된 데이터도 유지하고 있다. 이러한 기록은 서로 대체할 수 없다. P91에 대한 적합 결과를 모든 고크롬강에 적용되는 일반 법칙으로 제시해서는 안 되며, ASTM A1091/A1091M Grade C91 주조품에는 더더욱 그렇게 해서는 안 된다. Grade C91 주조품은 석출 입자에 의해 안정화된 템퍼드 마르텐사이트 또는 베이나이트 조직을 사용하지만, 주조 조직의 규모, 편석 및 단면 크기에 따라 손상 발달 양상이 달라질 수 있다.

### 최소 크리프 속도, 손상 및 파단 수명의 연계

최소 크리프 속도는 크리프 곡선에서 비교적 쉽게 추출할 수 있기 때문에 편리한 상관 변수로 취급되는 경우가 많다. 그러나 최소 크리프 속도는 단순한 상관 변수 이상이지만, 완전한 손상 측정값에는 미치지 못한다. 최소 크리프 속도의 증가는 회복 또는 석출물 열화에 따른 약화를 나타낼 수 있지만, 최소 속도가 유사한 두 시험편이 나중에 서로 다른 메커니즘으로 파괴될 수 있다. 한 시험편에서는 결정립계 공동이 발생할 수 있고, 다른 시험편에서는 산화, 용접부에 국부화된 균열 또는 변형 메커니즘의 변화가 나타날 수 있다.

결합 모델은 최소 크리프 속도를 내부 상태와 연계된 관측값으로 사용한다. 1차 크리프 동안에는 재료가 경화되면서 일반적으로 속도가 감소한다. 2차 크리프에서는 속도가 낮거나 거의 일정한 값에 도달한다. 3차 크리프에서는 손상과 국부화로 인해 속도가 증가한다. 구성 방정식과 손상 법칙이 이러한 단계를 재현한다면, 방정식을 적분하여 사후에 파단 시간을 단순히 적합하는 것이 아니라 예측된 파단 시간을 산출할 수 있다.

그러나 이러한 예측은 여전히 근거 자료에 의존한다. NIST는 고온에서 금속을 평가하는 데 필요한 기계적 특성 정보의 주요 범주로 크리프-파단 데이터를 제시한다. 한편 ASM International의 *Creep and Stress Rupture Failures* 및 *Design for High-Temperature Applications* 장에서는 변형 메커니즘, 파괴, 환경 영향, 야금학적 불안정성, 노화, 탄화물 반응 및 크리프-피로 상호작용을 강조한다. NUREG/CR-6150은 Larson–Miller 및 Manson–Haferd 매개변수가 손상 모델링을 뒷받침할 수 있음을 보여주지만, 매개변수화된 곡선은 변화하는 미세조직과 하중 이력에 대한 가정을 검증하지 않는 한 여전히 경험적 요약에 불과하다.

모델의 신뢰성은 보정 데이터, 검증 범위, 불확실성 처리 및 사용 중 미세조직의 표현 수준에 의해 결정된다. 10,000시간 시험에서 100,000시간으로 외삽하는 것이 자동으로 정당화되는 것은 아니다. 일정한 온도와 응력 조건에서 압력 사이클 조건으로 외삽하는 것 역시 마찬가지다. ASME BPVC Section II, Part D는 설계용 재료 특성을 제공하며, Section III, Division 5는 고온 원자로 부품에 대한 제작 규칙을 정한다. 유럽 연합의 Directive 2014/68/EU도 크리프가 압력 장비 설계를 지배하는 경우 크리프 관련 특성과 규정된 한계값을 요구한다. 이러한 규정이 적합된 방정식을 재료 법칙으로 바꾸어 주는 것은 아니다. 규정은 시험 데이터, 손상 가정, 안전계수 및 검사 전략이 방어 가능한 상태로 유지되어야 하는 경계를 제시한다.

## 크리프-피로 상호작용과 열 사이클링

부품이 기존 크리프 시험에서 가정하는 일정한 인장력과 일정한 온도를 지속적으로 경험하는 경우는 드물다. 증기 배관은 주변 온도에서 가열되어 운전 온도를 유지하고, 압력이 변한 뒤 다시 냉각된다. 원자로 부품은 출력 상승·하강, 정지, 연료 재장전 정지 기간 및 국부적인 열충격을 겪을 수 있다. 각각의 사건은 응력과 변형률 속도를 모두 변화시킨다. 따라서 일정 하중 크리프 곡선은 필요한 근거를 제공하지만, 기동, 정지, 하중 변화 또는 열 사이클링 조건에서의 수명을 그 자체로 예측하지는 못한다.

ASTM International의 ASTM E139-11(2018)은 일정한 인장력과 온도에서 수행하는 크리프 시험에서 시간에 따른 변형을 측정하고, 크리프 파단 및 응력 파단 시험에서 파단까지의 시간을 측정하는 방법을 규정한다. 이러한 제어된 조건이 유용한 이유는 재료의 반응을 정확히 분리해 낼 수 있기 때문이다. 그러나 이는 모든 운전 이력을 설명하는 것은 아니다. NIMS 자료도 간접적으로 같은 점을 보여 준다. Grade 91 데이터 세트는 450~725 °C 및 30~450 MPa 범위를 포괄하며, 100, 1,000, 10,000 및 100,000시간에서의 파단 강도가 보고되어 있다. 이러한 지점 사이를 보간하는 것만으로는 과도 변형률, 열 구배, 유지 시간 및 사이클 횟수에 대한 평가를 대신할 수 없다.

### 유지 시간과 반복 연화

열 사이클은 일반적으로 피로를 유발하는 변형률 반전과 크리프를 유발하는 유지 시간을 함께 포함한다. 가열 중에는 팽창이 구속되어 압축 응력이 발생할 수 있고, 냉각 중에는 동일한 구속으로 인해 인장 응력이 발생할 수 있다. 과도 상태 이후에도 온도가 높게 유지되면 크리프를 통해 응력이 완화된다. 그 결과 나타나는 히스테리시스 루프는 사이클마다 일정하지 않다.

적절한 제품 및 제작 맥락에서는 P91 또는 9Cr-1Mo-V-Nb 강으로도 지정되는 Grade 91은 변형률 제어 조건에서 일반적으로 반복 연화를 나타낸다. 반복되는 소성 변형으로 전위가 재배열되고 래스 구조가 변화하면서, 초기 뜨임 마르텐사이트 강도가 감소한다. 연화된 재료는 더 낮은 응력에서 특정 변형률 범위에 도달하지만, 그렇다고 손상이 사라진다는 의미는 아니다. 유지 시간 중 응력 완화는 누적 비탄성 변형률을 증가시킬 수 있으며, 겉보기에는 조용한 사이클 구간에도 이전 오스테나이트 입계와 래스 또는 패킷 경계에서 공동 형성이 계속될 수 있다.

유지 시간에는 서로 경쟁하는 두 가지 효과가 있다. 응력 완화를 통해 인장 응력 진폭을 감소시켜 순수 피로 성분을 낮출 수 있다. 동시에 크리프 변형, 산화, 확산 및 공동 성장이 진행될 수 있도록 한다. 인장 하중 중에는 입계 공동의 개방과 산화 촉진 균열이 유리해지므로, 인장 유지 시간이 압축 유지 시간보다 더 큰 손상을 유발하는 경우가 많다. 그 효과는 온도, 변형률 범위, 분위기, 표면 상태 및 직전 사이클에 따라 달라진다. 따라서 보편적인 “사이클당 시간” 환산은 정당화될 수 없다.

그러므로 크리프-피로 상호작용은 독립적으로 측정한 피로 수명과 독립적으로 측정한 크리프 파단 수명을 단순히 더한다고 입증되는 것이 아니다. 피로 손상분율과 크리프 손상분율의 합과 같은 선형 손상 합산은 그 보정 범위, 사이클 정의, 유지 시간 처리 방식 및 파손 기준이 해당 재료와 운전 이력에 대해 검증된 경우에만 사용할 수 있다. 그렇지 않으면 상호작용 항을 가릴 수 있다. 피로 균열은 새로운 금속 표면을 산화에 노출시킬 수 있으며, 응력 상태와 온도에 따라 크리프는 균열을 무디게 하거나, 날카롭게 하거나, 분기시킬 수 있다.

K. Natesan과 관련된 IAEA 자료는 반복 연화, 변형률 속도 의존성, 열적 시효, 환경 영향 및 미세조직 변화를 Grade 91의 구체적인 설계 인자로 제시한다. 이러한 인자들은 서로 분리된 보정 항목이 아니라 결합되어 작용한다. 긴 유지 시간은 다음의 빠른 변형률 반전을 제어하는 미세조직을 변화시킬 수 있다.

### 변형률 속도 의존성과 열 과도 현상

소성 및 크리프 반응은 변형률이 얼마나 빠르게 부과되는지에 크게 좌우된다. 높은 변형률 속도에서는 확산 지배 크리프가 변형을 수용하기 전에 전위가 변형의 상당 부분을 담당한다. 낮은 변형률 속도에서는 램프 과정 자체에서 크리프가 기여한다. 따라서 동일한 총 변형률 범위라도 최대 응력, 비탄성 변형률 및 균열 성장 속도가 서로 달라질 수 있다.

열 과도 현상은 또 다른 문제를 추가한다. 벽 두께 전체에서 온도가 균일한 경우는 드물다. 뜨거운 내부 표면과 더 차가운 외부 표면은 두께 방향의 열변형률 불일치를 만들며, 용접부, 굽힘부, 부착부 및 두꺼운 단면은 국부적인 구속을 발생시킨다. 전체 부품에서 보면 작아 보이는 온도 변화도 국부적으로는 심각한 사이클을 유발할 수 있다. 급속 가열은 표면을 압축 상태로, 내부를 인장 상태로 만들 수 있으며, 급속 냉각은 그 배치를 반전시킬 수 있다. 이후 소성과 크리프를 통해 응력이 재분배되므로, 장시간 유지 중에는 탄성 열응력 추정이 오해를 불러일으킬 수 있다.

온도는 재료 조직도 변화시킨다. 뜨임 마르텐사이트 래스 네트워크의 회복, MX 탄질화물의 조대화 또는 용해, M23C6 탄화물의 변화 및 금속간 화합물의 형성은 크리프 강도를 낮추거나 연성을 변화시킬 수 있다. 열적 시효는 가해진 응력이 변하지 않더라도 반응을 변화시킬 수 있다. 용접 열영향부는 모재와 다르게 시효될 수 있으며, 이로 인해 국부적인 변형 집중과 조기 균열이 발생할 수 있다.

환경도 손상 메커니즘에 관여한다. 증기 산화는 크롬이 풍부한 보호성 스케일을 소모시키고, 사이클링 중 균열이 발생하거나 박리될 수 있는 산화물층을 형성할 수 있다. 공기 산화, 불순물 및 나트륨 또는 납을 함유한 냉각재 환경은 균열의 개시와 전파를 변화시킬 수 있다. 부품이 반복적으로 변형되는 경우 표면 산화물은 단순한 외관상의 층에 불과하지 않다.

따라서 모델은 온도 이력, 응력 또는 변형률 이력, 비탄성 변형률 속도, 유지 시간 및 변화하는 내부 손상을 추적해야 한다. 2022년 미국 에너지부 과학기술정보국을 통해 보고된 Wilshire 기반 연속체 손상역학 연구는 Wilshire 방정식과 연속체 손상역학을 결합하여 P91의 크리프 변형, 최소 크리프 속도, 손상 및 응력 파단 수명을 예측한다. 이 연구의 가치는 방법론에 있다. 변형과 파단을 하나의 고립된 파단 수치가 아니라 서로 연관된 변화 상태로 취급하기 때문이다. 게재 전에 저자의 이름은 추정하지 말고 연결된 기록을 기준으로 확인해야 한다.

### Grade 91의 설계상 복잡성

Grade 91은 크롬, 몰리브덴, 바나듐, 니오븀, 질소 및 제어된 탄소 첨가로 지지되는 뜨임 마르텐사이트 미세조직을 통해 고온 강도를 얻는다. 이 조직은 열처리, 용접, 제작 중 변형 및 사용 환경에 민감하다. 노멀라이징과 뜨임 조건의 작은 편차도 크리프 성능에 큰 차이를 만들 수 있다. 가장 취약한 영역은 모재나 관이 아니라 용접 금속, 미세립 열영향부 또는 임계간 열영향부일 수 있다.

설계자는 또한 재료 지정과 허용 제작 규정을 구분해야 한다. ASTM A1091/A1091M은 압력 유지 부품용 Grade C91 크리프 강도 향상 페라이트계 합금강 주물을 규정하며, 이 재료의 뜨임 마르텐사이트 또는 베이나이트 조직은 석출 입자에 의해 강화되고 안정화된다. 그러나 이 지정만으로 모든 Grade 91 튜브, 판재, 관, 용접부 또는 주물이 반복 운전 조건에서 보이는 거동이 자동으로 확립되는 것은 아니다.

ASME BPVC Section II, Part D는 설계용 재료 특성을 제공하며, ASME BPVC Section III, Division 5는 고온 원자로 부품에 대한 제작 규정을 제시한다. 유럽연합의 Directive 2014/68/EU는 압력 장비 설계에서 크리프가 중요한 경우 크리프 관련 특성과 규정된 한계를 고려하도록 요구한다. 1994년 미국 원자력규제위원회가 발행한 NUREG/CR-6150은 탄소강과 스테인리스강을 포함한 재료에 대해 Larson-Miller 및 Manson-Haferd 매개변수를 사용하는 크리프 파단 손상 모델을 설명한다. 이러한 매개변수는 장기 시험 데이터를 요약하는 것이며, 과도 변형률과 상호작용을 평가할 필요성을 없애 주지는 않는다.

Grade 91에 대한 정당성 있는 평가는 열 사이클링, 반복 연화, 용접 위치, 변형률 속도, 시효, 환경 및 선택된 파손 규칙을 고려해야 한다. 파단 곡선은 근거 자료이다. 그것이 곧 부품의 수명을 의미하지는 않는다.

## 파괴 형태와 고장 조사

크리프 파괴는 단일한 외관이나 단일한 메커니즘으로 나타나지 않는다. 부품은 장기간에 걸쳐 서서히 변형이 누적된 후, 더 짧은 시간 동안의 응력 파단 노출 후, 또는 반복적인 열적·기계적 사이클 중 크리프-피로 상호작용에 의해 파괴될 수 있다. 파괴면은 최종 단계를 기록하지만, 주변 미세조직에는 초기 손상의 흔적이 남아 있는 경우가 많다. 따라서 ASM International은 크리프 및 응력 파단을 다룰 때 고장을 단순히 “고온” 때문이라고 규정하지 않고, 변형 메커니즘, 응력 및 온도 의존성, 파괴 형태, 환경 영향, 야금학적 불안정성, 시효, 탄화물 반응, 손상 누적을 종합적으로 고려한다.

ASTM E139-11(2018)은 관련 측정을 구분한다. 크리프 시험은 일정한 인장력과 온도에서 시간에 따른 변형을 추적하는 반면, 크리프-파단 시험과 응력-파단 시험은 지정된 조건에서 파괴까지 걸리는 시간을 중점적으로 평가한다. 이러한 구분은 조사 과정에서 중요하다. 10,000시간 후 파괴된 시험편이라는 사실만으로는 최소 크리프 속도가 비정상적으로 높았는지, 후기에 가속이 발생했는지, 또는 국부 결함이 파괴를 지배했는지를 알 수 없다.

### 입내 파괴와 입계 파괴

입내 파괴는 결정립을 가로질러 진행된다. 고온에서는 결정립 내부에 집중된 소성 유동, 탄화물 균열, 산화물 보조 균열, 또는 반복적인 열적·기계적 사이클에 의해 발생할 수 있다. 파괴면에는 미세공동의 합체로 형성된 딤플, 벽개와 유사한 면, 또는 이들이 혼합된 형태가 나타날 수 있다. 입내 파괴면이 관찰되었다고 해서 과부하가 입증되는 것은 아니다. 크리프 손상을 입은 부품은 최종 균열이 빠르게 진행되기 전에 결정립 내부에 상당한 변형이 누적될 수 있다.

입계 파괴는 결정립계를 따라 진행되며, 결정립계 미끄럼, 공공 확산, 입계 약화, 공동 형성과 밀접하게 관련된다. 지속 응력 하에서 주 인장 방향에 수직이거나 비스듬한 결정립계는 국부 변형을 수용할 수 있다. 입계 입자, 편석된 불순물, 산화, 또는 고갈된 석출물 분포로 인해 결합력이 감소하면 작은 공동이 더 쉽게 형성된다. 이러한 공동은 성장하고 입계를 따라 서로 연결되며, 여러 결정립을 관통해 연장될 수 있는 균열 경로를 형성한다.

이 구분은 유용하지만 절대적인 것은 아니다. 균열은 결정립계에서 시작하여 결정립을 가로지른 다음 다시 다른 결정립계로 진행할 수 있다. 용접 열영향부, 주조 조직, 개재물, 그리고 사용 중 노출에 의해 변화된 영역에서는 입내-입계 혼합 파괴가 흔히 발생한다. 페라이트계 Grade 91, 즉 P91은 또 다른 복잡성을 더한다. 이 강의 뜨임 마르텐사이트 조직은 크리프 강도를 확보하기 위해 석출물이 미세하게 분포해야 하지만, 열적 시효와 불리한 석출물 변화는 입계 손상에 대한 저항성을 감소시킬 수 있다. NIMS의 2024년 Grade 91 데이터베이스는 450~725 °C 및 30~450 MPa 조건에서 시험한 9Cr-1Mo-V-Nb 강의 튜브, 판재, 관을 다루며, 100시간, 1,000시간, 10,000시간, 100,000시간에서의 파단 강도를 제시한다. 따라서 파괴 해석은 단순히 강종명에 근거해서는 안 되며, 이러한 데이터 중 해당하는 온도, 응력, 제품 형태, 열처리 조건과 연계되어야 한다.

### 공동, 국부 수축 및 균열 발생

크리프 공동은 처음에는 대개 미세한 크기이다. 확산과 결정립계 미끄럼은 응력을 받는 결정립계로 공공이 이동하도록 하며, 개재물과 석출물 계면은 유리한 핵생성 부위를 제공한다. 노출이 계속되면 인접한 공동이 성장하고 합체한다. 남아 있는 연결부가 더 큰 하중을 부담하게 되면서 국부적인 변형 집중이 발생한다. 이러한 양의 피드백은 손상대, 거시적 균열, 그리고 최종적인 단면 결손으로 이어진다.

동일한 과정은 용접 토우, 표면 산화물 아래, 개재물 옆, 또는 삼축 응력이 높은 형상 전이부에서도 발생할 수 있다. 최종 파단에 앞서 국부 수축이 나타날 수 있지만, 확산성 크리프 변형으로 인해 부품의 변형이 겉보기에는 중간 정도에 불과할 수도 있다. 얇은 단면에서는 산화 또는 부식으로 하중을 지지하는 금속이 제거되고, 남은 단면에 작용하는 실제 응력이 증가한다. 그 결과 명목상 허용 가능한 운전 응력도 국부적으로 손상을 유발하는 응력이 될 수 있다.

파괴면에는 딤플, 입계 파괴면, 산화 생성물, 또는 좁은 최종 과부하 영역이 나타날 수 있다. 그러나 어느 하나도 단독으로 충분한 증거가 되지는 않는다. 조사자는 파괴면에서 멀어지는 방향으로 공동의 밀도와 크기를 지도화하고, 벽 두께를 측정하며, 손상이 주 응력 방향과 일치하는지 확인해야 한다. 용접부 주변이나 구 오스테나이트 결정립계를 따라 공동이 집중되어 있다면, 균일한 연성 박화와는 다른 손상 이력을 시사한다.

응력 이력도 동등하게 중요하다. K. Natesan이 크리프-피로 설계에 관한 IAEA 연구에서 지적한 것처럼, Grade 91에서는 반복 연화, 변형률 속도 의존성, 열적 시효, 환경 영향, 미세조직 변화가 발생할 수 있다. 따라서 일정 하중 크리프 모델은 기동, 정지, 진동 또는 열 구배를 받는 부품을 잘못 나타낼 수 있다. 2022년에 보고된 Wilshire 기반 연속체 손상역학 연구는 Wilshire 방정식과 손상역학을 결합하여 P91의 크리프 변형, 최소 크리프 속도, 손상 및 응력 파단 수명을 예측한다. 이러한 모델은 파괴면의 마지막 몇 밀리미터만을 근거로 파괴 메커니즘을 지정하는 것보다 더 많은 정보를 제공한다.

### 사용 노출 후 금속조직학적 증거

신뢰성 있는 조사는 재료 등급과 열처리, 운전 온도, 압력, 하중, 과도 상태, 유지 시간, 그리고 비정상 운전 조건을 포함한 기록 검토에서 시작된다. 제어실 표시값뿐만 아니라 실제 금속 온도를 확인해야 한다. 압력 변동, 열적 구속, 박화 또는 변형으로 인해 응력이 변했는지 판단해야 한다. 그런 다음 용접부, 굽힘부, 부착물, 지지대, 부식 및 단열재와 관련하여 파괴 위치를 확인한다.

먼저 저배율 방법으로 파괴면을 검사하고, 침착물을 보존하며, 산화 또는 부식의 증거를 제거할 수 있는 세척은 피해야 한다. 이후 파괴 기점과 외관상 영향을 받지 않은 재료를 통과하도록 단면을 준비한다. 광학현미경과 주사전자현미경을 사용하면 공동, 입계 분리, 산화물 침투, 개재물, 국부 수축 및 파괴 형태를 확인할 수 있다. 경도 분포 측정, 치수 측정 및 화학 분석은 뜨임, 과열, 탈탄 또는 오염을 식별하는 데 도움이 된다. Grade 91의 경우 구 오스테나이트 결정립 조직, 마르텐사이트 래스 상태, M23C6 탄화물 및 MX 석출물을 특성화해야 한다. 과도한 뜨임, 조대화 또는 석출물 안정성 상실이 감소된 크리프 강도를 설명할 수 있다.

관찰된 손상을 검증된 크리프 및 파단 데이터와 비교해야 한다. NIMS는 탄소강, 저합금강, 고크롬강 및 오스테나이트계 내열강에 대해 체계적으로 수집된 데이터를 제공하며, NIST는 고온에서 금속을 평가하기 위한 주요 정보 유형으로 크리프-파단 데이터를 제시한다. 미국 NRC NUREG/CR-6150(1994)에서 탄소강 및 스테인리스강에 대해 논의된 Larson-Miller 또는 Manson-Haferd 상관식은 수명 평가를 지원할 수 있지만, 재료별 증거를 대신해서는 안 된다. 설계 규정도 중요하다. ASME BPVC Section II, Part D는 설계용 재료 특성을 제공하며, Section III, Division 5는 고온 원자로 건설을 다룬다. Directive 2014/68/EU는 크리프가 중요한 경우 크리프 특성과 규정된 한계값을 요구한다. 외관 관찰은 조사를 시작하게 해 주지만, 그것으로 조사가 끝나는 것은 아니다.

## 고온에서의 환경 영향

강이 증기, 연소 생성물, 원자로 냉각재 또는 부식성 퇴적물 속에서 작동할 때 크리프 저항성은 독립적인 재료 특성이 아니다. 깨끗한 실험실 공기에서 시험한 시험편은 매끄러운 표면과 전체 단면적을 유지할 수 있지만, 실제 운전 중인 부품은 금속을 잃고, 산화물 균열이 발생하며, 수소를 흡수하거나, 변형과 파괴 양쪽을 변화시키는 국부적인 화학적 환경을 겪을 수 있다. 따라서 측정된 크리프 속도와 파단 수명은 공학적 문제의 일부만을 설명한다.

### 산화와 단면 손실

고온에서 강은 산소 및 수증기와 반응하여 산화물 층을 형성한다. 합금 조성과 온도에 따라 이러한 층에는 철 산화물, 크롬이 풍부한 산화물 또는 보다 보호성이 높은 혼합 스케일이 포함될 수 있다. 스케일은 단순한 수동적 피막이 아니다. 열 사이클 중 균열이 발생할 수 있고, 진동으로 박리될 수 있으며, 신선한 금속을 노출시킬 수 있다. 반복적인 산화와 박리는 튜브, 배관, 헤더 및 압력용기의 벽 두께를 감소시킨다.

이러한 기하학적 변화는 잔존 금속이 부담하는 실제 응력을 증가시킨다. 따라서 원래의 벽 두께를 기준으로 계산한 공칭 응력은 운전 후반의 응력을 과소평가할 수 있다. 국부적인 금속 소모는 균일한 박육화보다 더 위험하다. 피트, 홈 및 스케일이 파괴된 영역은 응력을 집중시키고 크리프 공동이나 피로 균열의 발생 부위를 제공하기 때문이다. 평균적인 단면 손실이 크지 않더라도 국부적인 파단 수명은 훨씬 크게 감소할 수 있다.

산화는 균열이 시작되는 표면도 변화시킨다. 산화물-금속 계면, 스케일 박리로 노출된 결정립계 또는 차등 통기를 일으키는 퇴적물 아래에서 표면과 연결된 결함이 형성될 수 있다. 강과 산화물 사이의 열팽창 차이는 가동 및 정지 과정에서 추가적인 응력을 유발한다. 페라이트계 강에서는 산화된 표면 근처의 크롬 고갈로 인해 후속 부식에 대한 저항성이 감소하고 국부 미세조직이 변화할 수 있다. 오스테나이트계 내열강에서는 산화물 성장과 침탄 또는 탈탄이 표면 인접 영역의 기계적 거동을 변화시킬 수 있다.

변형과 파괴를 구분하는 것은 여전히 중요하다. ASTM International이 발행한 ASTM E139-11(2018)은 일정한 인장력과 온도에서 수행하는 크리프 시험에서 시간에 따른 변형의 측정 방법과 크리프-파단 및 응력-파단 시험에서 파괴까지의 시간 측정 방법을 규정한다. 이러한 시험을 통해 재료의 최소 크리프 속도 또는 파단 수명을 정할 수 있지만, 수년간의 플랜트 노출로 발생하는 벽 두께 손실과 스케일 손상이 자동으로 포함되는 것은 아니다.

이러한 이유로 ASM Handbook의 *Design for High-Temperature Applications* 장은 응력, 온도, 야금학적 불안정성 및 손상 기구와 함께 환경 영향을 다룬다. 산화 또는 금속 소모에 대한 평가 없이 실험실 파단 곡선을 원래 단면에 적용하는 설계 계산은 비보수적일 수 있다.

### 부식 보조 손상

부식은 일반적인 산화와는 다른 기구를 통해 고온 파괴를 가속할 수 있다. 증기 산화, 황 함유 연소 가스에 의한 황화, 침탄, 금속 분진화, 질화 및 용융염 공격은 각각 표면과 표면 아래 구조를 변화시킬 수 있다. 지배적인 반응은 가스 조성, 온도, 유동, 압력, 퇴적물의 화학적 조성 및 노출 시간에 따라 달라진다.

황화는 황 함유 연료 또는 퇴적물로 인해 철 황화물이나 크롬 황화물이 생성되는 환경에서 특히 큰 손상을 일으킨다. 이러한 생성물은 크롬이 풍부한 산화물보다 보호성이 낮을 수 있으며, 스케일 안정성에 필요한 합금 원소를 소모할 수 있다. 바나듐, 나트륨, 칼륨 또는 염화물을 함유한 용융 퇴적물은 보호성 산화물을 용해시키고 빠르게 진행되는 국부 공격을 일으킬 수 있다. 따라서 연소 시스템의 튜브는 내부 압력에 의한 크리프와 화염 측 환경에 의한 외부 금속 소모를 동시에 겪을 수 있다.

부식 보조 균열은 파괴 순서를 변화시킨다. 피트 또는 입계 홈은 국부 응력을 높이는 한편, 부식성 환경은 균열 선단을 약화시키거나 새로 노출된 표면에서 재료를 제거한다. 지속 하중 아래에서는 크리프 공동, 산화 및 균열 성장이 단일 기구가 아니라 서로 상호작용하는 형태로 진행될 수 있다. 부식에 의해 생성된 수소는 강 내부로 유입되어 취약한 조건에서 연성을 감소시킬 수 있으나, 그 영향 정도는 합금, 온도, 수소 활성도 및 미세조직에 크게 좌우된다.

미세조직 안정성도 여전히 중요하다. 9Cr-1Mo-V-Nb로도 지정되는 Grade 91 강은 크리프 강도를 위해 뜨임 마르텐사이트 조직과 안정한 석출물에 의존한다. 열시효, 반복 연화, 석출물 변화 및 환경 공격은 서로 함께 작용할 수 있다. NIMS의 2024 Grade 91 Creep Data Sheet는 450~725 °C 및 30~450 MPa 범위에서 튜브, 판재 및 배관을 다루며, 100, 1,000, 10,000 및 100,000시간에서의 파단 강도를 보고한다. 이러한 데이터는 유용하지만, 증기 산화 또는 부식성 퇴적물에 노출된 Grade 91 부품에 대해서는 여전히 두께 손실과 표면 손상에 대한 평가가 필요하다.

### 환경 의존적 시험 데이터 해석

실험실 데이터는 설계에서 대표하는 환경과 부합해야 한다. NIMS는 탄소강, 저합금강, 고크롬강 및 오스테나이트계 내열강에 대한 크리프 및 파단 결과를 체계적으로 수집하고 있으며, NIST는 고온에서 금속을 평가하는 데 필요한 기계적 특성 정보의 주요 종류로 크리프-파단 데이터를 제시한다. 그러나 어느 데이터베이스도 환경 보정을 자동으로 수행하지는 않는다.

따라서 ASM 설계 지침은 방어 가능한 두 가지 접근법 중 하나를 뒷받침한다. 즉, 실제 운전과 관련된 화학적 환경에서 재료를 시험하거나, 깨끗한 환경에서 얻은 기계적 데이터를 산화, 부식, 단면 손실 및 균열 성장에 대해 별도로 정당화된 모델과 함께 사용하는 것이다. 노출 시험에서는 증기 압력, 연소 가스 조성, 퇴적물, 열 사이클 및 표면 상태를 재현해야 할 수 있다. 환경이 파괴 개시를 변화시킬 수 있는 경우에는 시험 후 금속조직학적 분석이 필수적이다.

장기간 외삽에서는 한계가 매우 크다. 실험실 공기에서 얻은 10,000시간 파단 결과만으로 습증기 또는 황화성 가스 속 부품의 100,000시간 수명을 검증할 수는 없다. P91 강에 관한 Wilshire 및 연속체 손상 역학 연구는 크리프 변형, 최소 크리프 속도, 손상 및 응력-파단 수명을 예측하지만, 환경 손상이 파괴에 실질적으로 기여한다면 이를 모델에 반영해야 한다. NUREG/CR-6150의 Larson-Miller 및 Manson-Haferd 방법 역시 온도-시간 관계를 설명하는 방법일 뿐이며, 부식과 산화를 별도로 평가해야 할 필요성을 없애지는 않는다.

설계 규정도 이러한 구분을 반영한다. ASME BPVC Section II, Part D는 설계용 재료 특성을 제공하며, ASME BPVC Section III, Division 5는 고온 원자로 부품의 제작을 다룬다. Directive 2014/68/EU는 압력 장비 설계에서 크리프가 중요한 경우 크리프 관련 특성과 규정된 한계값을 요구한다. 이러한 규정을 운전 환경의 화학적 조성을 무시해도 된다는 의미로 해석해서는 안 된다. 환경 노출은 시험 계획, 손상 모델 또는 보수적인 검사 및 잔여 수명 계산에 반영되어야 한다.

## 코드, 규정 및 허용응력의 의미

#### 허용 응력이 의미하는 것

규정에서 정의한 허용 응력은 선정된 재료 데이터, 온도, 사용 기간, 구조물 가정, 제작 요구사항 및 허용되는 변형 또는 손상 기구를 반영한다.

고온에서의 허용응력은 단순히 강재의 인장강도를 안전율로 나눈 값이 아니다. 이는 선정된 재료 데이터, 온도 한계, 제작 관련 가정, 제조 요구사항, 사용 기간 및 허용된 손상 메커니즘을 바탕으로 코드에서 정의한 설계값이다. 어떤 값은 단기간의 항복을 지배할 수 있고, 특정 기간 동안의 크리프 변형을 지배할 수도 있으며, 정해진 수명에서의 크리프 파단을 지배할 수도 있다. 이러한 검토는 서로 다르다.

ASTM E139-11(2018)은 기초 측정값을 구분한다. 이 표준은 일정한 인장력과 온도에서 유지되는 금속 재료를 대상으로, 크리프 시험에서 시간에 따른 변형과 크리프-파단 및 응력-파단 시험에서 파괴까지의 시간을 다룬다. 그 결과로 얻은 곡선은 근거 자료이지, 자동적으로 설계 한계가 되는 것은 아니다. NIST는 고온에서 금속을 평가하는 데 필요한 기계적 특성 정보의 주요 범주로 크리프-파단 데이터를 제시하며, ASM Handbook은 외삽을 어렵게 만드는 메커니즘으로 확산, 전위 운동, 입계 손상, 환경적 공격, 야금학적 불안정성, 시효, 탄화물 반응 및 크리프-피로 상호작용을 다룬다.

그 다음 코드는 선정된 근거 자료를 규칙으로 변환한다. 설계에서는 데이터의 산포, 용접부, 성형, 검사, 제조 공차, 과도 운전 및 장기 외삽의 불확실성을 고려해야 하므로, 실험실 곡선이 제시하는 값보다 낮은 응력을 부과할 수 있다. 반대로 코드값은 특정 압력용기, 튜브, 헤더 또는 원자로 부품의 정확한 잔여수명을 예측하지 않는다. 적합성 입증은 지정된 설계 및 제작이 해당 규칙을 충족한다는 것을 보여 주는 것이며, 상태 평가, 운전 이력 분석 또는 부품별 수명 평가를 대신하지 않는다.

### EU 압력장비 지침 2014/68/EU

유럽연합의 압력장비 지침 2014/68/EU는 유럽 시장에 출시되는 압력장비 및 압력장비 조립체에 대한 필수 안전 요구사항을 설정한다. 이 지침의 역할은 규제에 있다. 이는 단일한 크리프 데이터베이스나 잔여수명을 예측하기 위한 보편적 방정식으로 기능하지 않는다.

크리프가 중요한 온도 및 응력 범위에서 운전되는 장비의 경우, 이 지침은 설계자가 크리프와 관련된 재료 특성 및 규정된 한계를 고려하도록 요구한다. Annex I은 허용응력을 다루며, 페라이트계 및 오스테나이트계 강에 대해 크리프 강도와, 해당되는 경우 파단강도를 고려한 적절한 재료 데이터를 요구한다. 설계는 예정된 사용 기간 동안 허용할 수 없는 변형이나 파단이 발생하지 않도록 해야 한다. 이 문구는 중요하다. 요구사항은 어떤 강종이 일반적으로 “고온용 강재”라는 설명에 연계된 것이 아니라, 장비의 설계 조건, 사용 수명, 재료 및 파손 결과에 연계되어 있다.

이 지침은 또한 재료 선택을 제조 및 적합성 평가와 연결한다. 압력 부품에는 적절한 재료 문서, 추적성, 용접 관리, 열처리 기록 및 검사가 요구될 수 있다. 상온 항복강도를 사용하여 수행한 크리프 계산은 해당 요구사항의 취지를 놓치게 된다. 고온에서는 설계자가 크리프 속도, 크리프-파단 강도 또는 이러한 특성의 규정된 비율을 바탕으로 한 응력 한계를 사용해야 할 수 있으며, 국부 응력과 불연속부에 대한 검토도 함께 수행해야 한다.

NIMS는 기초 근거 자료의 규모를 보여 준다. NIMS의 2024 Creep Data Sheet 데이터베이스에는 탄소강, 저합금강, 고크롬강 및 오스테나이트계 내열강에 대해 체계적으로 수집된 데이터가 포함되어 있다. Grade 91 데이터 세트는 450~725 °C 및 30~450 MPa 범위에서 9Cr-1Mo-V-Nb 강의 튜브, 판재 및 관을 다루며, 100, 1,000, 10,000 및 100,000시간에서의 크리프-파단 강도를 보고한다. 이러한 간격은 단일한 “크리프 강도” 수치가 오해를 불러일으키는 이유를 보여 준다. 100시간을 견디는 응력이 100,000시간 설계 요구사항을 충족하지 못할 수 있다.

### ASME BPVC Section II, Part D

ASME BPVC Section II, Part D는 주로 ASME 보일러 및 압력용기 코드 내에서 사용되는 재료 특성 및 허용응력 참고문헌이다. 이는 제작 코드의 다른 부분에서 인정되는 재료에 대해 표 형식의 설계응력, 재료 규격, 응력-온도 정보, 물리적 특성 및 관련 한계를 제공한다. 그러나 그 자체로 모든 압력 경계에 대한 완전한 제작 절차를 규정하지는 않는다.

표에 제시된 값은 하나의 시험 곡선을 직접 읽은 결과가 아니라 코드 방법론에 따른 결과이다. 온도와 재료에 따라 지배 기준에는 항복강도, 인장강도, 크리프 속도 또는 시간 의존적 파단강도가 포함될 수 있다. 해당 제작 절에서는 이 값을 사용하는 방법을 결정하며, 여기에는 형상, 이음부, 용접부, 검사, 압력시험 및 제작에 관한 규칙이 포함된다. 따라서 기술자는 재료 규격과 제품 형태를 정확히 일치시켜야 한다. 판재, 관, 튜브, 단조품, 주조품 및 용접금속은 공칭 화학 조성이 동일한 강종과 유사하더라도 서로 다른 허용값을 가질 수 있다.

Grade 91은 제품 상태가 중요한 이유를 보여 준다. 이 재료의 뜨임 마르텐사이트 조직은 제어된 노멀라이징 및 뜨임 처리에 의존하며, 바나듐-나이오븀 탄질화물과 기타 석출물이 크리프 변형에 대한 저항을 높이는 데 기여한다. 열적 시효, 부적절한 열처리, 용접 및 장시간 노출은 이러한 조직을 변화시킬 수 있다. Section II, Part D에 표로 제시된 응력은 사용 중인 Grade 91 부품이 원래의 미세조직이나 잔여수명을 유지하고 있음을 인증하지 않는다.

장기 데이터에는 외삽 방법도 필요하다. 1994년 미국 원자력규제위원회가 발행한 NUREG/CR-6150은 탄소강 및 스테인리스강을 포함한 재료에 대해 Larson–Miller 및 Manson–Haferd 매개변수를 사용한 크리프-파단 손상 모델링을 설명한다. 이러한 매개변수는 응력, 온도 및 파단시간에 걸친 시험 데이터를 정리하는 데 사용할 수 있지만, 여전히 유효 범위가 있는 모델이다. P91 강에 대한 2022년 Wilshire 기반 연속체 손상역학 연구는 Wilshire 방정식과 손상역학을 결합하여 크리프 변형, 최소 크리프 속도, 손상 및 응력-파단 수명을 예측함으로써 한 단계 더 나아간다. 이러한 유형의 모델은 평가를 지원하지만, 제한된 데이터를 확실성으로 바꾸어 주지는 않는다.

### ASME BPVC Section III, Division 5

ASME BPVC Section III, Division 5는 고온 원자로 부품의 제작을 다룬다. 그 주제는 단순한 재료 강도 표에 한정되지 않는다. 이 규정은 운전 중 크리프, 피로, 크리프-피로 상호작용, 래칫팅, 열구배 및 시간 의존적 손상이 상호작용할 수 있는 고온 사용 조건에 노출되는 부품에 대한 규칙을 제공한다.

Section III, Division 5는 해당 재료 요구사항 및 특성 데이터와 함께 검토해야 하며, 해당되는 경우 ASME BPVC Section II, Part D를 통해 제공되는 설계값도 포함된다. 제작 규칙은 설계자가 온도 의존 응력, 반복 이력, 변형률 한계, 용접부, 비탄성 해석 및 누적 손상을 평가하는 방법을 결정한다. 원자로 부품은 수년간 지속되는 온도와 압력에 기동 및 정지 사이클이 중첩되어 작용할 수 있으므로, 응력-파단만을 검토하는 계산으로는 그러한 이력을 포착할 수 없다.

K. Natesan의 IAEA 발표 자료는 Grade 91 페라이트계 강의 크리프-피로 설계에서 반복 연화, 변형률 속도 의존성, 열적 시효, 환경 영향 및 미세조직 변화를 중요한 요인으로 제시한다. 이러한 우려는 부품이 허용응력 계산을 충족하더라도 사용 후 감시 또는 재평가가 필요할 수 있는 이유를 설명한다. 계산된 여유도는 정의된 설계기준에 귀속된다.

이 구분이 핵심 규칙이다. 재료 데이터는 규정된 시험 조건에서의 거동을 설명한다. 제작 코드는 설계자와 제작자가 그러한 데이터를 사용해야 하는 방법을 규정한다. 규정은 법적으로 강제되는 안전 요구사항과 적합성 의무를 설정한다. 이 세 가지 중 어느 하나도, 또는 이들을 함께 사용하더라도 개별 부품의 모든 잔여수명을 예측하지는 못한다. 신뢰할 수 있는 수명 평가는 코드 기준을 실제 온도 및 응력 이력, 용접 및 검사 기록, 측정된 변형, 야금학적 상태, 환경 노출 및 파손 형태 분석과 결합해야 하며, 이 분석에서는 크리프 변형과 크리프 파단을 구분해야 한다.

## 노후 강철 부품의 잔여 수명 평가

### 검사 데이터 및 운전 이력

잔여 수명은 강종에 고정된 특성이 아니다. 잔여 수명은 특정 부품의 응력 이력, 온도 이력, 형상, 환경 및 파손 기준을 바탕으로 산정한 추정값이다. 따라서 유용한 평가는 핸드북의 파열 곡선이 아니라 운전 기록에서 시작된다.

#### 잔여 수명 평가에 필요한 최소 입력 정보

- **재료 식별 정보** 강종, 규격, 히트 번호, 제품 형태 및 열처리를 기록한다.
- **운전 이력** 금속 온도, 온도 구배, 압력, 하중 변화, 기동, 정지 및 트립 이력을 수집한다.
- **상태 증거** 두께, 균열, 변형, 경도, 산화, 복제 조직 및 용접 위치를 지도화한다.
- **파손 기준** 허용 변형, 누설 또는 불안정, 파단 종점을 구분한다.

기록에는 재료 지정, 열처리, 제품 형태, 벽 두께, 용접 절차, 용가재, 용접 후 열처리 및 모든 보수 이력이 포함되어야 한다. “Grade 91”만으로는 충분하지 않다. 튜브, 판재, 배관, 용접 금속 및 열영향부는 서로 다른 크리프 거동을 보일 수 있다. NIMS의 2024년 Creep Data Sheet 데이터베이스는 이용 가능한 근거 자료의 범위를 보여 준다. 이 데이터베이스의 Grade 91 자료는 450~725 °C 및 30~450 MPa 조건에서 9Cr-1Mo-V-Nb 강의 튜브, 판재 및 배관을 다루며, 100시간, 1,000시간, 10,000시간 및 100,000시간에서의 크리프 파열 강도를 보고한다. 이러한 조건은 시험점이지, 모든 Grade 91 부품이 100,000시간 동안 생존한다는 예측이 아니다.

온도 이력에는 설계 최대 온도 이상의 정보가 필요하다. 기록된 금속 온도, 열 구배, 버너 또는 유동의 불균일 분포, 단열재 변경 및 과열 기간은 결과를 바꿀 수 있다. 짧은 온도 상승은 어떤 부품에서는 누적 변형률에 거의 영향을 주지 않을 수 있지만, 다른 부품에서는 산화, 석출물 조대화 또는 국부 손상을 가속할 수 있다. 기동, 정지, 부하 변화, 압력 사이클 및 트립도 중요하다. 과도 상태에서 크리프-피로 상호작용이 손상을 집중시킬 수 있기 때문이다.

응력 이력에는 지속적인 압력 응력, 중량 및 구속 하중, 열응력, 굽힘, 노즐 하중, 지지부 변위, 그리고 용접 토우, 부착물, 구멍 및 두께 변화부 주변의 국부 응력이 포함되어야 한다. 압력만으로는 최고 응력을 설명하기 어려운 경우가 많다. 치수 기록은 누적된 거동을 나타낼 수 있다. 즉, 직경 증가, 팽윤, 휨, 두께 감소, 변형, 영구 연신 및 정렬 상태의 변화를 확인할 수 있다. 치수가 안정적이라고 해서 손상이 없다는 뜻은 아니지만, 치수 변화율이 증가한다면 변형이 계속 진행되고 있다는 직접적인 증거가 된다.

노후 부품 평가에 사용되는 검사 방법.
| 검사 방법 | 제공할 수 있는 증거 |
|---|---|
| 초음파 두께 측정 | 벽 두께 손실 및 국부 감육 |
| 표면 균열 검사 | 표면과 연결된 균열 및 균열 분포 |
| 복제 금속조직 검사 | 공동, 회복, 석출물 변화 및 크리프 균열 |
| 경도 분포 측정 | 뜨임, 회복, 냉간 가공 또는 국부 용접 상태와 관련된 변화 |
| 파면 분석 및 금속조직 검사 | 파괴 양식, 공동 연결, 산화 및 손상 기원 |

이후 검사 결과를 실제 하중 전달 경로에 대응시켜야 한다. 초음파 두께 측정, 표면 균열 검사, 방사선 검사, 위상배열 기법, 산화물 측정, 경도 조사 및 레플리카 금속조직 검사는 서로 다른 질문에 답한다. 캐비테이션이 별도로 검출되지 않는 한, 벽 두께 감소 계산만으로는 용접부의 크리프 캐비테이션을 반영할 수 없다. 마찬가지로 일반적인 크리프 변형률이 크게 증가하기 전에 균열 지시가 사용 적합성을 좌우할 수 있다.

평가에서는 세 가지 종점을 구분해야 한다. 허용 가능한 변형, 누설 또는 불안정, 그리고 파열이다. 응력 파열은 파괴까지의 시간을 다루지만, 크리프 평가는 파괴 전 변형의 속도와 양도 다룬다. ASTM International이 발행한 ASTM E139-11(2018)은 크리프 시험에서 시간에 따른 변형과 크리프 파열 및 응력 파열 시험에서 파괴까지의 시간을 측정하기 위해 일정한 인장력과 온도 조건에서 시험하는 방법을 규정한다. 파열 시간을 변형 한계인 것처럼 사용하는 잔여 수명 계산은 잘못된 질문에 답하는 셈이다.

![레플리카 금속조직 검사와 경도 매핑을 이용한 노후 Grade 91 용접부 검사](/images/uploads/d3a3a1da-c6a5-4938-9ab8-b976f0937778/wiki-inline-an-engineer-examining-a-replica-metallography-sample-and-hardness-map-from-an-ag-1920x1434.jpg)[](/images/uploads/d3a3a1da-c6a5-4938-9ab8-b976f0937778/wiki-inline-an-engineer-examining-a-replica-metallography-sample-and-hardness-map-from-an-ag-1920x1434.avif "이미지 확대 — 레플리카 금속조직 검사와 경도 매핑을 이용한 노후 Grade 91 용접부 검사")

### 레플리카 금속조직 및 경도 근거

레플리카는 대형 시편을 제거하지 않고 표면 미세조직 변화를 검사할 수 있는 실용적인 방법을 제공한다. 적절히 제작되고 위치가 기록된 레플리카는 탄화물의 변화, 마르텐사이트 또는 베이나이트의 회복, 석출물 조대화, 결정립계 공동 및 크리프 균열을 보여 줄 수 있다. 이미지 자체만큼이나 위치도 중요하다. 모재, 용접 금속 및 열영향부에서 채취한 레플리카는 열 이력과 석출 반응이 서로 다르므로 상호 대체 가능한 것으로 취급해서는 안 된다.

복제 금속조직 검사는 사용 중 손상을 식별할 수 있지만, 고립된 공동만으로는 잔여 수명을 확정할 수 없다. Limited evidence

Grade 91 페라이트계 강에서는 장기간 노출로 인해 회복, 석출물 변화 및 아결정립 안정성 상실이 발생하여 템퍼드 마르텐사이트 조직의 유효성이 저하될 수 있다. K. Natesan의 IAEA 자료는 크리프-피로 설계와 관련된 요인으로 주기적 연화, 변형률 속도 의존성, 열적 노화, 환경 영향 및 미세조직 변화를 제시한다. 고립된 공동을 보여 주는 레플리카는 국부 손상의 증거이지만, 그 자체로 잔여 수명을 나타내는 수치는 아니다. 공동의 밀도, 형상, 배열, 균열 연결, 영향받은 영역 및 정비 기간 사이의 변화 추세가 더 강한 근거를 제공한다.

경도 역시 유용하지만 한계가 있다. 경도 저하는 뜨임, 회복 또는 열 노출의 증거를 뒷받침할 수 있으며, 국부적인 경도 증가는 경화된 용접 영역, 미템퍼드 마르텐사이트, 냉간 가공 또는 보수 상태를 나타낼 수 있다. 경도만으로는 크리프 변형률이나 파열 수명을 고유하게 결정할 수 없다. 가능한 경우 경도는 문서화된 제작 당시 값, 인접한 손상되지 않은 재료 및 동일 부품에서 얻은 결과와 비교해야 한다.

미세조직 해석에서는 환경 손상도 고려해야 한다. 산화, 침탄, 탈탄, 수소 영향 및 부식에 의한 두께 감소는 측정 단면과 파괴 메커니즘을 모두 변화시킬 수 있다. 예를 들어 ASTM A1091/A1091M은 압력 유지 부품용 Grade C91 크리프 강도 향상 페라이트계 합금강 주물을 다룬다. 이 재료의 템퍼드 마르텐사이트 또는 베이나이트 조직은 석출 입자에 의해 안정화된다. 그러나 이러한 설명만으로 주조 Grade C91의 근거를 단조 Grade 91의 근거와 상호 대체할 수 있는 것은 아니다.

유용한 정비 기간별 비교에서는 동일한 위치, 배율, 전처리 방법, 경도 측정 방법 및 이미지 축척을 기록해야 한다. 반복적인 근거 자료를 통해 공동이 안정적인지, 증가하고 있는지 또는 서로 연결되어 균열로 발전하는지를 확인할 수 있다. 또한 위험한 가정을 드러낼 수도 있다. 즉, 겉보기에는 건전한 모재가 열화된 용접 열영향부와 공존할 수 있다.

### 크리프 손상 모델과의 조정

모델은 검사 및 운전 기록을 추정값으로 변환하지만, 불확실성에 대한 공학적 판단을 대신하지는 않는다. 첫 번째 과제는 강종, 제품 형태, 용접 상태, 온도 범위, 응력 상태 및 환경에 부합하는 재료 데이터를 선택하는 것이다. NIMS는 탄소강, 저합금강, 고크롬강 및 오스테나이트계 내열강에 대해 체계적으로 수집한 크리프 및 파열 데이터를 제공한다. NIST는 고온에서 금속을 평가하는 데 필요한 기계적 특성 정보의 주요 범주로 크리프 파열 데이터를 제시한다.

1994년 미국 원자력규제위원회가 발행한 NUREG/CR-6150은 탄소강 및 스테인리스강을 포함한 재료에 대해 Larson-Miller 및 Manson-Haferd 매개변수를 사용한 크리프 파열 손상 모델링을 설명한다. 이러한 매개변수 방법은 시험 데이터를 보간하고 정리하는 데 유용할 수 있지만, 온도, 응력, 미세조직 또는 시간이 크게 변하는 범위로 외삽할 경우 결과가 결정적으로 달라질 수 있다. 따라서 이러한 방법은 보편적인 수명 예측이 아니라, 정의된 데이터 범위 내의 근거로 취급해야 한다.

계산에서는 변화하는 조건에 따른 손상을 적분하고, 예측 변형률을 측정된 치수 변화와 비교하며, 국부 응력과 온도에 대한 대안적 가정을 검토할 수 있다. 2022년 미국 에너지부 과학기술정보국이 보고한 Wilshire 기반 연속체 손상역학 연구는 Wilshire 방정식과 연속체 손상역학을 결합하여 P91 강의 크리프 변형, 최소 크리프 속도, 손상 및 응력 파열 수명을 예측한다. 출판 전에 해당 연구의 저자명은 추정하지 말고 연결된 기록을 통해 확인해야 한다. 또한 그 결과는 특정 모델과 데이터 세트를 설명하는 것이지, 모든 P91 용접부 또는 모든 운전 이력을 설명하는 것은 아니다.

모델링한 변형률과 측정된 팽윤이 일치하면 고무적이지만, 그것만으로 파열 수명이 자동으로 검증되는 것은 아니다. 불일치는 잘못된 온도, 과소평가된 국부 응력, 재료 변동성, 용접부 열화 또는 다른 손상 메커니즘을 나타낼 수 있다. 타당한 평가에서는 이러한 경쟁 가설을 제시하고, 각 가설을 적용했을 때 추정 구간이 어떻게 변하는지 보여 주어야 한다.

설계 및 규제 규정은 근거 자료를 해석하는 방법을 정한다. ASME BPVC Section II, Part D는 재료 특성을 제공하며, ASME Section III, Division 5는 고온 원자로 부품의 제작 규정을 다룬다. Directive 2014/68/EU는 압력 장비 설계에서 크리프가 중요한 경우 크리프 관련 특성과 규정된 한계를 고려하도록 요구한다. 이러한 규정은 평가의 범위를 제한하지만, 검사 결과를 보증된 사용 수명 값으로 바꾸어 주지는 않는다. 방어 가능한 결과는 관찰된 상태, 신뢰할 수 있는 하중 이력, 재료 근거 및 명시된 파괴 또는 변형 한계와 연계하여 문서화한 범위이다.

## 크리프 데이터의 오독 없이 비교하는 방법

#### 크리프 데이터 비교 점검표

- **재료** 강종, 규격, 제품 형태, 열처리, 히트 및 방위.
- **하중** 적용 응력, 응력의 정의, 하중 방식 및 형상.
- **온도** 시험편 또는 게이지 온도, 제어 허용오차 및 온도 구배.
- **측정** 변형률 측정 방법, 게이지 길이, 중단 및 시험 지속 시간.
- **결과** 파단 여부, 파단 위치, 파괴 양식 및 변형 이력.

크리프 곡선은 재료 상수가 아니다. 이는 특정 제품과 특정 용해(heat)에서 채취한 특정 시험편을, 명시된 온도와 응력에서 정해진 시간 동안 시험했을 때 나타나는 응답이다. 두 곡선을 비교하기 전에 강종 및 규격, 제품 형태, 열처리, 시험편 방향, 게이지 치수, 인가 응력과 그 산출 방법, 시험 온도와 제어 허용오차, 분위기, 변형률 측정 방법, 시험 시간, 그리고 시험편의 파단 여부를 포함한 완전한 시험 조건을 기록해야 한다.

이러한 구분이 중요한 이유는 크리프가 지속적인 하중과 온도에서 발생하는 시간 의존적 변형인 반면, 응력 파단은 주로 파단까지의 시간에 초점을 맞추기 때문이다. ASTM International이 발행한 ASTM E139-11(2018)은 일정한 인장력과 온도에서 수행하는 크리프 시험에서 시간에 따른 변형의 측정과, 크리프-파단 및 응력-파단 시험에서 파단까지의 시간 측정을 다룬다. 따라서 파단 수명 곡선만으로는 관련 변형 데이터가 존재하지 않는 한 허용 변형률에 관한 질문에 답할 수 없다. 또한 짧은 크리프 시험만으로 신뢰할 수 있는 100,000시간 사용 한계를 설정할 수도 없다.

### 응력, 온도 및 파단 시간 축

곡선의 겉보기 순위를 판단하기 전에 양쪽 축을 모두 확인해야 한다. 파단 데이터는 일반적으로 일정한 온도에서 응력을 파단 시간에 대해 도시하지만, 표시 방식은 선형, 로그 또는 Larson–Miller나 Manson–Haferd와 같은 매개변수를 이용한 변환 방식일 수 있다. 한 그래프에서 거의 직선처럼 보이는 곡선도 다른 그래프에서는 기울기가 달라질 수 있으며, 특히 지배적인 메커니즘이 전위 크리프에서 확산 보조 변형, 결정립계 손상 또는 석출물 불안정성으로 바뀌는 경우에는 더욱 그렇다.

응력 역시 정확하게 정의해야 한다. 상당한 변형이 발생하는 시험에서는 공칭 공학 응력, 진응력, 원래 단면적 또는 변화하는 단면적으로부터 계산한 응력을 서로 바꾸어 사용할 수 없다. 온도도 마찬가지로 중요하다. 불과 수십 도의 차이만으로도 파단 수명이 크게 달라질 수 있으며, 두꺼운 시험편 내부의 온도 구배는 오해를 불러일으키는 평균값을 만들어낼 수 있다. 보고된 온도가 노 온도인지, 시험편 온도인지, 게이지부 온도인지 기록해야 한다.

National Institute for Materials Science (NIMS)의 Grade 91 데이터셋은 비교 문제의 규모를 보여준다. 이 데이터셋의 9Cr-1Mo-V-Nb 강 데이터는 450~725 °C 및 30~450 MPa의 범위를 포함하며, 크리프-파단 강도는 100시간, 1,000시간, 10,000시간 및 100,000시간에서 보고되어 있다. 이 네 개의 시간 지점은 “고온 강도”를 나타내는 서로 대체 가능한 측정값이 아니다. 강은 100시간에서는 높은 응력을 유지하더라도, 미세조직이 조대화되거나 석출물의 효과가 상실되면 100,000시간에서는 강도가 급격히 저하될 수 있다.

장시간 값은 흔히 단시간 시험에서 얻은 결과에 적합시킨 방정식을 사용하여 추정한다. U.S. Nuclear Regulatory Commission이 1994년에 발행한 NUREG/CR-6150은 탄소강과 스테인리스강에 대한 Larson–Miller 및 Manson–Haferd 접근법을 설명한다. 이러한 매개변수는 보간 도구이지, 손상 메커니즘의 변화를 무시해도 된다는 허가가 아니다. 2022년에는 P91 강의 크리프 변형, 최소 크리프 속도, 손상 및 응력-파단 수명을 예측하기 위해 Wilshire 방정식과 연속체 손상역학을 결합한 모델이 보고되었다. 이 모델의 목적은 단 하나의 직선 외삽을 넘어서는 거동을 나타내는 데 있다.

### 산포, 중도 중단 시험 및 용해 간 변동

강은 용해마다 특성이 다르고, 결정립 크기, 이전 오스테나이트 결정립 구조, 탄화물 분포, 석출물 분포, 뜨임 상태 및 냉간가공의 작은 차이가 변형 속도와 파괴 양상을 모두 바꿀 수 있기 때문에 크리프 데이터에는 산포가 발생한다. Grade 91은 명확한 사례이다. 이 강의 뜨임 마르텐사이트 조직은 정상화 및 뜨임 공정에 좌우되며, 장시간 노출은 래스 구조와 석출물을 변화시킬 수 있다. International Atomic Energy Agency의 K. Natesan은 Grade 91의 크리프-피로 설계에서 반복 연화, 변형률 속도 의존성, 열적 시효, 환경 영향 및 미세조직 변화를 중요한 요인으로 제시했다.

파단되지 않은 시험은 실패한 데이터 지점이 아니다. 이는 중도절단 관측값이다. 즉, 시험편은 시험이 중단된 시점까지 최소한 생존했지만 최종 파단 수명은 알려져 있지 않다. 중도 중단 시험은 실제 파단 결과와 별도로 표시해야 한다. 파단한 시험편만을 대상으로 곡선을 적합하면 생존성을 과소평가할 수 있고, 모든 중도 중단 시험이 중단 시점에 파단한 것처럼 취급하면 수명을 과소평가할 수 있다. 중단 사유도 보고해야 한다. 장비 고장, 예정된 회수, 산화, 누설 또는 계획된 검사는 서로 다른 의미를 가질 수 있다.

평균 경향을 설계값과 혼동해서는 안 된다. 데이터셋의 중심을 통과하는 회귀선은 시험된 모집단의 예상 거동을 나타낼 뿐, 안전한 허용 응력을 제공하지 않는다. 설계 규정은 하한 적합선, 산포 계수, 최소 물성 요건, 손상 분율 또는 총 변형률과 파단 수명에 대한 제한을 적용할 수 있다. NIST는 고온에서 금속을 평가하는 데 필요한 주요 기계적 물성 정보의 한 종류로 크리프-파단 데이터를 제시한다. ASME BPVC Section II, Part D는 설계용 재료 물성을 제공하며, ASME Section III, Division 5는 고온 원자로 부품의 제작 규정을 다룬다. Directive 2014/68/EU 역시 압력장비 설계에서 크리프가 중요한 경우 크리프 관련 물성과 규정된 한계를 요구한다.

### 튜브, 판재, 관, 주조품 및 용접부의 비교

제품 형태는 재료 설명의 일부이다. 튜브, 판재 및 관은 서로 다른 압하율, 열처리, 벽 두께 방향의 위치 및 채취 방향을 적용할 수 있다. 튜브의 길이 방향 시험편이 판재의 폭 방향 시험편을 반드시 대표하는 것은 아니다. 두께는 냉각 속도에 영향을 미치며, 그 결과 결정립 크기와 석출물 분포에도 영향을 준다. 표면 상태와 탈탄 역시 작은 파단 시험편에 불균형적으로 큰 영향을 미칠 수 있다.

주조품은 훨씬 더 신중하게 다루어야 한다. ASTM A1091/A1091M은 압력 유지 부품용 Grade C91 크리프 강도 향상 페라이트계 합금강 주조품을 다룬다. 이 주조품의 뜨임 마르텐사이트 또는 베이나이트 미세조직은 석출 입자에 의해 안정화되지만, 주조 편석, 기공, 단면 두께 및 국부 응고 조직 때문에 강종명만으로는 비교할 수 없다. 규격, 제조 공정, 열처리 및 채취 위치를 확인하지 않은 채 “C91” 주조품 데이터를 단조 Grade 91 튜브 데이터와 직접 비교해서는 안 된다.

용접 부품에는 용접 금속, 용융 경계, 조대 결정립 열영향부, 미세 결정립 또는 임계 열영향부 및 영향을 받지 않은 모재 등 서로 다른 여러 영역이 존재한다. 모재 곡선이 양호해 보여도 가장 취약한 영역이 파단을 지배할 수 있다. 따라서 시험 결과에는 용접 절차, 용접 후 열처리, 보수 이력, 잔류응력 및 시험편 노치 위치가 함께 제시되어야 한다.

마지막으로, 다음의 두 가지 손쉬운 지름길을 피해야 한다. 상온 인장강도는 장기간 크리프 성능을 예측하지 못하며, 단 한 번의 단시간 파단 결과만으로 사용 중 성능 순위를 확립할 수 없다. 먼저 일치하는 응력, 온도, 시간 규모, 제품 형태, 방향, 처리 조건 및 파괴 위치를 비교해야 한다. 그 후에야 곡선을 설계에 사용할 수 있다.

## 고온용 강재 선정 및 분석에서 흔히 발생하는 오류

### 크리프 강도를 하나의 수치로 취급하는 것

강재에는 보편적으로 적용되는 하나의 “고온 강도”가 존재하지 않는다. 허용응력은 온도, 노출 시간, 응력 상태, 변형률 한계, 제품 형태, 미세조직, 환경 및 평가 대상인 파손 모드에 따라 달라진다. 600 °C에서의 급속 하중에 대한 저항성을 나타내는 단기 인장시험 결과는 동일한 온도에서 100,000시간 동안의 치수 안정성을 대신할 수 없다.

크리프와 응력 파단은 서로 관련되어 있지만 서로 다른 측정이다. 크리프는 지속 하중 아래에서 시간에 따라 발생하는 변형을 다루며, 응력 파단은 파괴될 때까지의 시간을 기록한다. ASTM E139-11(2018)은 ASTM International의 시험 표준으로서, 크리프시험에서는 시간에 따른 변형을, 크리프-파단시험 및 응력-파단시험에서는 일정한 인장력과 온도 조건에서 파괴까지의 시간을 다룸으로써 이 두 목적을 구분한다. 따라서 파단시험편이 파괴되기 전에 부품이 과도한 변형, 국부 불안정, 누설 또는 간극 상실로 인해 설계 요건을 충족하지 못할 수 있다.

NIMS Grade 91 데이터셋은 단일 수치가 오해를 불러일으키는 이유를 보여 준다. 9Cr-1Mo-V-Nb 강의 튜브, 판재 및 관에 대해 이 데이터베이스는 450~725 °C 및 30~450 MPa의 범위를 포괄하며, 100시간, 1,000시간, 10,000시간 및 100,000시간에서 보고된 파단 강도를 제공한다. 이 값들은 하나의 강도표에 있는 상호 대체 가능한 점들이 아니다. 이 값들은 응력-온도-시간 공간의 면을 나타내며, 해당 사용 이력에 맞는 점을 선택해야 한다. NIMS는 탄소강, 저합금강, 고크롬강 및 오스테나이트계 내열강에 대해서도 체계적으로 수집한 데이터를 유지하고 있다. NIST는 고온에서 금속을 평가하는 데 필요한 기계적 특성 정보의 주요 범주로 크리프-파단 데이터를 제시한다.

Grade 91은 또 다른 흔한 오류, 즉 모든 제품 형태가 동일하게 거동한다고 가정하는 오류를 드러낸다. 튜브, 판재, 관, 단조품, 용접금속 및 열영향부는 구 prior 오스테나이트 결정립 크기, 뜨임 상태, 석출물 분포, 잔류응력 및 제조 이력에서 서로 다를 수 있다. P91은 뜨임 마르텐사이트강이며, 그 크리프 저항성은 래스 구조와 석출물에 크게 좌우된다. ASTM A1091/A1091M Grade C91은 압력 유지 부품용 주조품을 대상으로 하며, 여기서는 석출 입자에 의해 뜨임 마르텐사이트 또는 베이나이트 미세조직이 안정화된다. 평가에 “Grade 91”이라는 정보만으로는 충분하지 않다. 사양, 제품 형태, 열처리, 용접 상태 및 추적 가능한 시험 데이터가 중요하다.

크리프 설계에는 하나의 고온 강도값이 아니라 시간 및 온도 의존적이며 제품별로 특화된 증거를 사용해야 한다. Strong evidence

단일 수치 접근법을 대체하는 방법은 제품별 데이터로 뒷받침되는 시간 및 온도 의존 재료 모델을 사용하는 것이다. 이후 설계값은 매력적으로 보이는 인장강도 수치로부터 재구성할 것이 아니라, 적용 규정에서 정한 값을 사용해야 한다. ASME BPVC Section II, Part D는 설계용 재료 특성을 제공하며, ASME BPVC Section III, Division 5는 고온 원자로 부품의 제작 규칙을 제시한다. 압력 설비에서 크리프가 유의미한 경우, Directive 2014/68/EU는 페라이트계 및 오스테나이트계 강에 대해 크리프 관련 특성과 규정된 한계를 고려하도록 요구한다.

### 시간과 과도현상을 무시하는 것

일정한 온도와 일정한 하중에서 수행하는 시험은 유용하지만, 플랜트의 부품이 실제로 그러한 이력을 겪는 경우는 드물다. 보일러, 헤더, 원자로 부품 및 증기 배관은 기동, 정지, 부하 변화, 열 성층화, 진동 및 간헐적 과부하를 경험한다. 이러한 사건은 응력과 변형률 속도를 변화시키고, 열 구배를 발생시키며, 피로를 크리프에 중첩시킬 수 있다.

과도현상을 무시하는 것은 Grade 91에서 특히 위험하다. K. Natesan의 IAEA 크리프-피로 설계 자료는 페라이트계 Grade 91에서 반복 연화, 변형률 속도 의존성, 열적 시효, 환경 영향 및 미세조직 변화를 중요한 요인으로 규정한다. 정상상태 크리프만을 토대로 한 계산은 유지 구간 동안의 응력완화, 급격한 온도 변화 중 발생하는 소성 변형 또는 연화된 영역이 하중을 집중적으로 부담할 때 축적되는 손상을 놓칠 수 있다.

열적 시효는 사용 중 재료도 변화시킨다. 뜨임 마르텐사이트강은 전위 구조를 잃고, 석출물이 조대화되거나 변태하며, 용접부 인근에 국부 손상이 발생할 수 있다. 탄화물 반응과 환경적 공격은 공칭 등급 지정에 변화가 없더라도 저항성을 감소시킬 수 있다. ASM International의 *Creep and Stress Rupture Failures* 및 *Design for High-Temperature Applications* 장에서는 이러한 메커니즘을 변형 속도, 파괴 모드, 야금학적 불안정성, 환경 영향 및 크리프-피로 상호작용과 함께 다룬다. 이들은 기본 응력 검토 후에 선택적으로 적용하는 보정 항목이 아니다.

해석에서는 실제 온도-응력 이력을 재현하고, 운전을 관련 유지 구간과 과도 구간으로 나누며, 공인된 손상법 또는 변형률법을 사용해야 한다. 파단 평가에서는 적용된 가정이 재료와 하중 이력에 부합할 경우 누적손상 계산이 적절할 수 있다. 1994년 미국 원자력규제위원회가 발행한 NUREG/CR-6150은 탄소강 및 스테인리스강에 대해 Larson-Miller 및 Manson-Haferd 매개변수를 사용한 크리프-파단 손상 모델링을 설명한다. 이러한 매개변수는 데이터를 체계화할 뿐이며, 변형률 축적, 용접부 영향, 반복 하중 및 시효를 검토할 필요성을 없애 주지는 않는다.

### 증거 범위를 넘어 외삽하는 것

긴 사용 수명은 공격적인 곡선 적합을 유도한다. 수천 시간 동안 수행한 소수의 시험 결과에 Larson-Miller 관계식을 적합한 다음, 지배 메커니즘이 변하지 않는 것처럼 수십 년까지 확장하는 경우가 있다. 이는 측정 결과가 아니라 가정이다.

석출, 회복, 결정립계 공동화, 산화 또는 다른 손상 과정이 거동을 지배하기 시작하면 장기 외삽의 신뢰성은 낮아진다. 단기간 파단 데이터에 잘 맞는 곡선도 재료가 다른 영역으로 진입하면 잘못된 기울기를 예측할 수 있다. 이러한 이유로 NIMS Grade 91 시리즈는 100,000시간의 보고 간격까지 포함한다. 사용 수명 평가는 단순히 보기 좋은 방정식이 아니라, 주장하는 시간 척도에 가까운 데이터가 필요하다.

방어 가능한 외삽에서는 잔차, 온도 및 응력 범위, 제품 형태, 파단되지 않은 시험의 검열 처리 여부, 그리고 적합된 메커니즘이 물리적으로 여전히 타당한지를 검토해야 한다. 또한 독립적인 용해분과 더 긴 시간의 결과와 비교해야 한다. P91에 관한 2022년 Wilshire 기반 연속체 손상역학 연구는 Wilshire 방정식과 연속체 손상역학을 결합하여 크리프 변형, 최소 크리프 속도, 손상 및 응력-파단 수명을 예측한다. 이는 파단 시간만을 적합하는 것보다 더 많은 정보를 제공하지만, 출판 전에 저자와 정확한 기록을 미국 에너지부 OSTI 등재 정보와 대조하여 확인해야 한다.

실무 규칙은 엄격하다. 명시된 불확실성과 메커니즘 검토 없이, 입증된 온도, 응력, 미세조직 및 시간 범위 밖으로 적합 곡선을 확장해서는 안 된다. 증거가 부족한 경우에는 거짓 정밀도보다 보수적인 규정값, 부품 모니터링, 레플리카 금속조직검사 및 검사 기반 수명 평가가 바람직하다. 소수점 이하 여섯 자리까지 표시된 수치라도 재료 상태나 파손 메커니즘이 변했다면 여전히 추측에 불과하다.

## 강의 크리프 및 응력 파단 관련 작업을 위한 참고 체계

크리프와 응력 파단은 서로 관련되어 있지만 서로 다른 주제이다. 크리프는 지속 하중과 상승된 온도에서 발생하는 시간 의존적 변형을 의미하며, 응력 파단은 지정된 응력과 온도에서 파괴에 이르기까지 경과한 시간을 강조한다. 따라서 신뢰성 있는 기록에는 단일한 “고온 강도” 값 이상의 정보가 필요하다. 시험 방법, 재료 상태, 변형 이력, 파괴 결과 및 결과 해석에 사용된 설계 규칙을 서로 연결하여 제시해야 한다.

### ASTM, ASM, NIMS 및 NIST 자료

ASTM International에서 발행한 ASTM E139-11(2018)은 일정한 인장력과 온도가 가해지는 금속 재료를 대상으로 하는 주요 시험 방법 참고 문헌이다. 이 표준은 크리프 시험에서 시간에 따른 변형의 측정과 크리프 파단 및 응력 파단 시험에서 파괴까지의 시간 측정을 다룬다. 이 표준이 모든 결과를 설계 허용값으로 변환하는 것은 아니다. 표준은 비교 가능성을 좌우하는 시험편 및 시험 조건을 포함하여 실험이 수행되고 보고되는 방법을 규정한다.

ASM International은 시험 표준만으로는 제공할 수 없는 야금학적 설명을 제공한다. ASM Handbook의 “크리프 및 응력 파단에 의한 파괴”와 “고온 응용을 위한 설계” 관련 장에서는 변형 메커니즘, 응력 및 온도의 영향, 파괴 양식, 환경적 공격, 야금학적 불안정성, 시효, 탄화물 반응, 크리프-피로 상호작용 및 크리프 파단 설계를 위한 해석 방법을 다룬다. 석출물이 조대화되거나, 마르텐사이트가 뜨임되거나, 결정립이 변화하거나, 산화로 인해 유효 단면적이 달라지는 경우처럼 노출 시간에 따라 결과가 변할 때 이 장들은 특히 유용하다.

NIMS는 보다 체계적인 데이터 출처를 제공한다. National Institute for Materials Science의 Creep Data Sheet 데이터베이스에는 탄소강, 저합금강, 고크롬강 및 오스테나이트계 내열강이 포함되어 있다. 이 데이터베이스의 2024 Grade 91 데이터셋은 450~725 °C 및 30~450 MPa 조건에서 시험한 9Cr-1Mo-V-Nb 강의 튜브, 판재 및 관을 다룬다. 크리프 파단 강도는 100시간, 1,000시간, 10,000시간 및 100,000시간에서 보고된다. 이러한 범위는 시간 기준 없이 인용된 값이 왜 오해를 일으킬 수 있는지를 보여 준다. 동일한 등급이라도 1,000시간과 100,000시간에서 실제 사용 가능한 응력 수준이 크게 다를 수 있다.

강종 지정도 정확하게 유지해야 한다. ASTM A1091/A1091M은 압력 유지 부품용 Grade C91 크리프 강도 향상 페라이트계 합금강 주물을 규정한다. 이 강의 템퍼드 마르텐사이트 또는 베이나이트 조직은 석출된 입자에 의해 안정화되어 크리프 파단 강도를 높이지만, 이 지정만으로 주조 상태, 열처리, 단면 두께 및 사용 환경을 문서화해야 할 필요성이 사라지는 것은 아니다.

NIST는 크리프 파단 데이터를 고온에서 금속을 평가하는 데 필요한 기계적 특성 정보의 주요 범주로 분류한다. NIST의 데이터 출처 지침은 편집자에게 유용하다. 개별 곡선을 더 큰 범위의 추적 가능한 재료 특성 근거라는 문제 안에 위치시키기 때문이다. 즉, 데이터베이스 항목을 그 자체로 설명이 완결된 자료로 취급하지 않는다.

U.S. Department of Energy Office of Scientific and Technical Information에 등재된 2022년 연구는 Wilshire 방정식과 연속체 손상 역학을 결합하여 P91 강의 크리프 변형, 최소 크리프 속도, 손상 및 응력 파단 수명을 예측한다. 발행 전에 연결된 기록에서 해당 연구의 정확한 저자명을 확인해야 하며, 2차 인용 자료를 근거로 저자명을 추정해서는 안 된다.

### ASME, EU, IAEA 및 NRC 자료

설계 코드는 시험 데이터가 허용응력, 한계값 또는 손상 평가로 전환되는 방식을 결정한다. 유럽연합의 지침 2014/68/EU인 Pressure Equipment Directive는 압력 장비 설계에서 크리프가 중요한 경우 크리프 관련 재료 특성과 규정된 한계값을 고려하도록 요구한다. 페라이트계 및 오스테나이트계 강의 경우 허용응력은 단기간 인장 강도만이 아니라 해당되는 장기 재료 거동을 반영해야 한다.

ASME BPVC Section II, Part D는 코드 계산에 사용되는 값을 포함한 설계용 재료 특성을 제공한다. ASME BPVC Section III, Division 5는 고온 원자로 부품의 제작 규칙을 다루며, 이 경우 시간 의존적 변형, 크리프-피로 상호작용 및 시효가 부품 수명을 좌우할 수 있다. 보고서에는 적용한 판본과 세부 절을 명시해야 한다. 판본이나 관할권이 다르면 코드 값과 평가 절차를 서로 바꾸어 적용할 수 없기 때문이다.

K. Natesan이 작성한 IAEA의 Grade 91 페라이트계 강 관련 자료는 크리프-피로 설계의 요인으로 반복 연화, 변형률 속도 의존성, 열적 시효, 환경 영향 및 미세조직 변화를 제시한다. 사용 조건에 반복적인 기동 및 정지, 열 구배 또는 하중 반복이 포함되는 경우 Grade 91은 단조 크리프 데이터만으로 평가할 수 없다.

손상 계산과 관련하여 U.S. Nuclear Regulatory Commission의 NUREG/CR-6150 (1994)은 탄소강 및 스테인리스강을 포함한 재료에 대해 Larson-Miller 및 Manson-Haferd 매개변수를 사용한 크리프 파단 손상 모델링을 설명한다. 이러한 매개변수는 외삽 도구이지 물리 상수가 아니다. 그 유효성은 원자료의 범위, 적합된 응력-온도 관계식, 파괴의 정의 및 장기간 예측에 부여되는 신뢰 수준에 좌우된다.

### 방어 가능한 기술 기록에 포함되어야 할 사항

방어 가능한 기록은 관련되는 경우 개정판까지 포함한 정확한 강종 지정과 표준으로 시작해야 한다. 예를 들어 Grade 91, P91 및 ASTM A1091/A1091M Grade C91은 서로 바꾸어 사용할 수 있는 명칭이 아니다. 튜브, 판재, 관, 단조품 또는 주물과 같은 제품 형태를 열번호, 방향, 치수, 결정립 상태, 납품 상태 및 전체 열처리 이력과 함께 기록해야 한다.

시험 기록에는 인가 응력, 응력의 종류, 온도, 분위기, 시험편 형상, 하중 부여 방법, 시험 기간, 중단 사항 및 교정 방식을 명시해야 한다. 최소 크리프 속도나 파단 연신율만이 아니라 전체 변형률-시간 기록을 보존해야 한다. 파단이 발생했는지, 발생 시점은 언제인지, 파괴가 어디에서 형성되었는지, 그리고 넥킹, 공동 형성, 산화, 균열 또는 기타 손상이 관찰되었는지를 명시해야 한다.

마지막으로 외삽 또는 손상 모델, 적합에 사용된 매개변수, 데이터 한계, 불확실성 처리 방식 및 야금학적 안정성과 환경 노출에 관한 모든 가정을 식별해야 한다. 적용되는 코드 또는 지침, 판본, 설계 온도, 설계 수명, 허용응력의 근거 및 크리프-피로 절차를 명시해야 한다. 이러한 항목이 없으면 보고된 “크리프 강도”는 그 의미를 부여하는 조건과 분리된 단순한 데이터 지점에 불과하다.

## 참고 문헌

1. \[1\] ASTM International. ASTM E139-11(2018), Standard Test Methods for Conducting Creep, Creep-Rupture, and Stress-Rupture Tests of Metallic Materials. ASTM International standard, 2018. [](/ko/%EC%9C%84%ED%82%A4/%EA%B0%95%EC%9E%AC-%EB%AC%BC%EC%84%B1%ED%91%9C-%EC%9D%BD%EB%8A%94-%EB%B2%95/%EA%B0%95%EC%B2%A0%EC%9D%98-%ED%81%AC%EB%A6%AC%ED%94%84-%EC%9D%91%EB%A0%A5-%ED%8C%8C%EB%8B%A8-%EB%B0%8F-%EC%9E%A5%EA%B8%B0%EA%B0%84-%EA%B3%A0%EC%98%A8-%EC%84%B1%EB%8A%A5#wiki-cite-ref-1) ASTM E139-11(2018)
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 **강재 크리프 한눈에 보기**

일반적인 사용 수명 기준

10,000 또는 100,000시간

91급 데이터 온도 범위

450~725 °C

91급 데이터 응력 범위

30~450 MPa

보고된 파단 수명 지점

100, 1,000, 10,000 및 100,000시간

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