목차
Ⅰ. 주제
Ⅱ. Abstract
Ⅲ. Data and Results
Ⅲ. Discussion
Ⅱ. Abstract
Ⅲ. Data and Results
Ⅲ. Discussion
본문내용
0.427
0.372
0.387
박호영
56.7
10.1
10.1
1.340
0.506
83
0.430
0.410
0.410
0.547
김성원
/
/
/
1.620
0.504
80
0.416
0.392
0.413
0.463
김혁태
/
/
/
1.723
0.288
52
0.397
0.441
0.499
0.567
그래프(Hv1 ~ Hv4)
그래프(압입자국 평균 대각선 길이)
그래프(비커스 경도)
Ⅲ. Discussion
시험 결과로 보았듯이 모재쪽으로 갈수록 압입자국 평균 대가선 길이는 길어지고, 비커스 경도는 낮아지는 결과를 얻었다. 여기서 가장 기본적으로 왜 용접부에 가까워질수록 경도가 높을까? 라는 의문을 가져 보았다. 대부분 당연하다고 생각을 할 수 있지만, 그게 왜 그런지는 이 실험을 통해서 하게 되었다. 일단 용접부는 국부적으로 용융되었다가 냉각하게 되는데 이때 냉각속도는 아주 빠르다. (실습을 통해 용접을 할 때도 급격히 식는 것을 눈으로 확인 할 수 있다.) 대류뿐만 아니라 모재쪽으로의 전도에 의한 열전달도 이루어진다. 용접부는 아주 작은 영역이라 열원으로써의 역할도 크지 않기 때문이다. 기계공작법, 고체역학, 기계요서 설계 시간에 배운
0.372
0.387
박호영
56.7
10.1
10.1
1.340
0.506
83
0.430
0.410
0.410
0.547
김성원
/
/
/
1.620
0.504
80
0.416
0.392
0.413
0.463
김혁태
/
/
/
1.723
0.288
52
0.397
0.441
0.499
0.567
그래프(Hv1 ~ Hv4)
그래프(압입자국 평균 대각선 길이)
그래프(비커스 경도)
Ⅲ. Discussion
시험 결과로 보았듯이 모재쪽으로 갈수록 압입자국 평균 대가선 길이는 길어지고, 비커스 경도는 낮아지는 결과를 얻었다. 여기서 가장 기본적으로 왜 용접부에 가까워질수록 경도가 높을까? 라는 의문을 가져 보았다. 대부분 당연하다고 생각을 할 수 있지만, 그게 왜 그런지는 이 실험을 통해서 하게 되었다. 일단 용접부는 국부적으로 용융되었다가 냉각하게 되는데 이때 냉각속도는 아주 빠르다. (실습을 통해 용접을 할 때도 급격히 식는 것을 눈으로 확인 할 수 있다.) 대류뿐만 아니라 모재쪽으로의 전도에 의한 열전달도 이루어진다. 용접부는 아주 작은 영역이라 열원으로써의 역할도 크지 않기 때문이다. 기계공작법, 고체역학, 기계요서 설계 시간에 배운
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