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목차
I. 실험목적
II. 관련 이론
1. 기계적 성질
① 연성(ductility)
② 취성(brittleness)
③ 인성(toughness)
2. 응력과 변형률
2.1. 응력(Stress)
① 공칭응력(nominal stress)
② 진응력(true stress)
2.2. 변형률(Strain)
① 공칭변형률(nominal strain)
② 진변형률(true strain)
③ 공칭변형률-진변형률의 관계
④ 공칭응력-진응력의 관계
3. 응력-변형률 선도
3.1. 연강(Mild Steel)의 응력-변형률 선도
① A – 비례한계점(proportional limit point)
(a) 종탄성계수
(b) 횡탄성계수
(c) 체적탄성계수
(c) 푸아송 비(Poisson’s ratio)
(d) 비례한도
② B – 상항복점(upper yield point)
③ C – 하항복점(lower yield point)
(a) 항복강도
④ D – 극한점(ultimate point)
(a) 인장강도
⑤ E – 파단점(rupture point)
(a) 파단강도
(b) 넥킹(necking)현상
4. 응력-변형률 선도의 해석
4.1. 탄성영역과 소성영역
① 탄성영역
② 소성영역(영구변형 영역)
4.2. Offset 방법
① 연신율
4.3. 변형률에너지
① 레질리언스 계수
② 인성계수
III. 실험 방법
1. 시험장비 등각도
2. 시험편 규격 + 준비물
3. 실험 순서
IV. 결론
1. 그래프 및 데이터값
2. 알루미늄 분류
2.1. 본 재료의 명칭을 적고, 이유를 설명하시오
2.2. 알루미늄의 열처리 방법
2.3. 알루미늄 명칭의 뜻
V. 고찰
1. 위 결과의 인장강도 하중의 선택이유는?
2. 종탄성계수의 데이터 값을 적고 시험값과 비교하고 틀린 이유를 분석하
시오.
3. 종탄성계수와 항복점을 계산하는 방법
4. 현장적용의 사례
II. 관련 이론
1. 기계적 성질
① 연성(ductility)
② 취성(brittleness)
③ 인성(toughness)
2. 응력과 변형률
2.1. 응력(Stress)
① 공칭응력(nominal stress)
② 진응력(true stress)
2.2. 변형률(Strain)
① 공칭변형률(nominal strain)
② 진변형률(true strain)
③ 공칭변형률-진변형률의 관계
④ 공칭응력-진응력의 관계
3. 응력-변형률 선도
3.1. 연강(Mild Steel)의 응력-변형률 선도
① A – 비례한계점(proportional limit point)
(a) 종탄성계수
(b) 횡탄성계수
(c) 체적탄성계수
(c) 푸아송 비(Poisson’s ratio)
(d) 비례한도
② B – 상항복점(upper yield point)
③ C – 하항복점(lower yield point)
(a) 항복강도
④ D – 극한점(ultimate point)
(a) 인장강도
⑤ E – 파단점(rupture point)
(a) 파단강도
(b) 넥킹(necking)현상
4. 응력-변형률 선도의 해석
4.1. 탄성영역과 소성영역
① 탄성영역
② 소성영역(영구변형 영역)
4.2. Offset 방법
① 연신율
4.3. 변형률에너지
① 레질리언스 계수
② 인성계수
III. 실험 방법
1. 시험장비 등각도
2. 시험편 규격 + 준비물
3. 실험 순서
IV. 결론
1. 그래프 및 데이터값
2. 알루미늄 분류
2.1. 본 재료의 명칭을 적고, 이유를 설명하시오
2.2. 알루미늄의 열처리 방법
2.3. 알루미늄 명칭의 뜻
V. 고찰
1. 위 결과의 인장강도 하중의 선택이유는?
2. 종탄성계수의 데이터 값을 적고 시험값과 비교하고 틀린 이유를 분석하
시오.
3. 종탄성계수와 항복점을 계산하는 방법
4. 현장적용의 사례
본문내용
[A+보고서]한국기술교육대학교 기초기계공학실험 고체 인장시험보고서 인장시험
목차
I. 실험목적
II. 관련 이론
1. 기계적 성질
① 연성(ductility)
② 취성(brittleness)
③ 인성(toughness)
2. 응력과 변형률
2.1. 응력(Stress)
① 공칭응력(nominal stress)
② 진응력(true stress)
2.2. 변형률(Strain)
① 공칭변형률(nominal strain)
② 진변형률(true strain)
③ 공칭변형률-진변형률의 관계
④ 공칭응력-진응력의 관계
3. 응력-변형률 선도
3.1. 연강(Mild Steel)의 응력-변형률 선도
① A – 비례한계점(proportional limit point)
(a) 종탄성계수
(b) 횡탄성계수
(c) 체적탄성계수
(c) 푸아송 비(Poisson’s ratio)
(d) 비례한도
② B – 상항복점(upper yie
목차
I. 실험목적
II. 관련 이론
1. 기계적 성질
① 연성(ductility)
② 취성(brittleness)
③ 인성(toughness)
2. 응력과 변형률
2.1. 응력(Stress)
① 공칭응력(nominal stress)
② 진응력(true stress)
2.2. 변형률(Strain)
① 공칭변형률(nominal strain)
② 진변형률(true strain)
③ 공칭변형률-진변형률의 관계
④ 공칭응력-진응력의 관계
3. 응력-변형률 선도
3.1. 연강(Mild Steel)의 응력-변형률 선도
① A – 비례한계점(proportional limit point)
(a) 종탄성계수
(b) 횡탄성계수
(c) 체적탄성계수
(c) 푸아송 비(Poisson’s ratio)
(d) 비례한도
② B – 상항복점(upper yie
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