목차
실험목적
○ Brinell Hardness
1) Brinell Hardness란?
2) 실험 방법
3) 실험 결과
○ Shore Hardness
1) Shore Hardness란?
2) 실험 방법
3) 실험 결과
○ Vickers Hardness
1) Vickers Hardness란?
2) 실험 방법
3) 실험 결과
○ Rockwell Hardness (B scale)
1) Rockwell Hardness란?
2) 실험 방법
3) 실험 결과
○ 고찰
○ Brinell Hardness
1) Brinell Hardness란?
2) 실험 방법
3) 실험 결과
○ Shore Hardness
1) Shore Hardness란?
2) 실험 방법
3) 실험 결과
○ Vickers Hardness
1) Vickers Hardness란?
2) 실험 방법
3) 실험 결과
○ Rockwell Hardness (B scale)
1) Rockwell Hardness란?
2) 실험 방법
3) 실험 결과
○ 고찰
본문내용
30, unit cell: 0.002mm
2) 실험 방법
① 시편의 종류와 상태에 따라 스케일을 선정한다(연마된 시편).
② 스케일과 그에 따른 하중용 추를 체결한다.
③ 초기 하중압 핸들을 돌려 시편과 압입자를 밀착 시킨다.
④ 계측기의 작은 바늘을 set에 맞추고 긴 바늘도 set에 맞춘다.
⑤ 경도기의 손잡이를 살짝 밀어준다.
⑥ 압흔이 찍히고 손잡이가 멈추면 다시 당겨서 고정 시킨다.
⑦ 긴바늘이 가리키는 게이지를 읽는다.
⑧ C스케일은 검정색(바깥쪽)을 읽고 B스케일은 붉은색(안쪽)을 읽는다.
3) 실험 결과
HRB (Rockwell hardness) - 강철구(B스케일) / 하중:100kg
시편종류
데이터
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
평균
SM45C
HRB
99.8
99.1
99.9
99.6
99.1
98.2
100.7
99
98.5
99.6
99.35
연강
HRB
87.8
88.2
88.7
89.4
90.8
88.2
87.6
89.4
88.9
89.2
88.82
SM-45C
99.35HRB
연강
88.82HRB
○ 고찰
⇒ 우리가 하게 되는 경도 시험은 Shore 경도 시험, Brinell 경도 시험, Rockwell 경도 시험, Vickers 경도 시험이었다. 인장 강도와 경도는 모두 재료의 소성 변형에 대한 저항을 나타내는 지표인데, 인장강도TS(Mpa)=3.45xHB(브리넬경도)식을 통해 비례관계가 있음을 확인하였다. 앞서 수행하였던 인장강도 시험과 이번 시험 값을 비교해 보니 앞서 말했던 인장강도TS(Mpa)=3.45xHB(브리넬경도)식을 어느정도 확인 할 수 있었다.
또한 수행한 4가지의 시험에서 연강보다는 SM45C의 경도 값이 더 큰 것을 확인 할 수 있었는데 이것은 탄소의 함량이 높아지면 세멘타이트 상으로 가까워지고 세멘타이트 상으로 갈수록 매우 단단하고 취성을 가지기 때문이다. 따라서 연강보다 SM45C의 탄소함량이 크기 때문에 당연히 SM45C의 경도가 인장강도와 마찬가지로 강할 것이다. 보고서를 쓰는 중 재료과학 교재를 통하여 경도 시험이 다른 기계적 시험보다 자주 행해지는 이유를 알게 되었는데 (1) 간단하고 비용이 저렴하다.
(2) 비파괴적인 시험 방법이다.
(3) 인장 강도와 같이 다른 기계적 성질도 경도 시험을 통하여 유추가 가능하다.
등을 알게 되었다. 위 3가지 이유와 직접 실험을 통해 느껴본 결과.
실무에 매우 적합한 시험 방식이라는 생각을 하였다.
2) 실험 방법
① 시편의 종류와 상태에 따라 스케일을 선정한다(연마된 시편).
② 스케일과 그에 따른 하중용 추를 체결한다.
③ 초기 하중압 핸들을 돌려 시편과 압입자를 밀착 시킨다.
④ 계측기의 작은 바늘을 set에 맞추고 긴 바늘도 set에 맞춘다.
⑤ 경도기의 손잡이를 살짝 밀어준다.
⑥ 압흔이 찍히고 손잡이가 멈추면 다시 당겨서 고정 시킨다.
⑦ 긴바늘이 가리키는 게이지를 읽는다.
⑧ C스케일은 검정색(바깥쪽)을 읽고 B스케일은 붉은색(안쪽)을 읽는다.
3) 실험 결과
HRB (Rockwell hardness) - 강철구(B스케일) / 하중:100kg
시편종류
데이터
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
평균
SM45C
HRB
99.8
99.1
99.9
99.6
99.1
98.2
100.7
99
98.5
99.6
99.35
연강
HRB
87.8
88.2
88.7
89.4
90.8
88.2
87.6
89.4
88.9
89.2
88.82
SM-45C
99.35HRB
연강
88.82HRB
○ 고찰
⇒ 우리가 하게 되는 경도 시험은 Shore 경도 시험, Brinell 경도 시험, Rockwell 경도 시험, Vickers 경도 시험이었다. 인장 강도와 경도는 모두 재료의 소성 변형에 대한 저항을 나타내는 지표인데, 인장강도TS(Mpa)=3.45xHB(브리넬경도)식을 통해 비례관계가 있음을 확인하였다. 앞서 수행하였던 인장강도 시험과 이번 시험 값을 비교해 보니 앞서 말했던 인장강도TS(Mpa)=3.45xHB(브리넬경도)식을 어느정도 확인 할 수 있었다.
또한 수행한 4가지의 시험에서 연강보다는 SM45C의 경도 값이 더 큰 것을 확인 할 수 있었는데 이것은 탄소의 함량이 높아지면 세멘타이트 상으로 가까워지고 세멘타이트 상으로 갈수록 매우 단단하고 취성을 가지기 때문이다. 따라서 연강보다 SM45C의 탄소함량이 크기 때문에 당연히 SM45C의 경도가 인장강도와 마찬가지로 강할 것이다. 보고서를 쓰는 중 재료과학 교재를 통하여 경도 시험이 다른 기계적 시험보다 자주 행해지는 이유를 알게 되었는데 (1) 간단하고 비용이 저렴하다.
(2) 비파괴적인 시험 방법이다.
(3) 인장 강도와 같이 다른 기계적 성질도 경도 시험을 통하여 유추가 가능하다.
등을 알게 되었다. 위 3가지 이유와 직접 실험을 통해 느껴본 결과.
실무에 매우 적합한 시험 방식이라는 생각을 하였다.
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