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압축응력이 걸려 외부적인 요인의 응력이 더 강해질 수 있다는 것이다. 반대로, 냉각 시에는 이 반대현상이 발행하여 높은 열팽창계수를 가진 박막은 빨리 수축하려 하지만 기판이 박막을 잡고 있어 수축하지 못하고 인장력이 걸려버린다.
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기계들이 들어와서 우리가 실험하고 탐구하는데 많은 도움이 되고 있다. 그래서 더욱더 고장 내지 않고 다음 사람들이 잘 쓸 수 있게 노력해야 하는 것 같다. 이번 실험으로 전엔 미처 몰랐던 용어들, 인장강도, 인열강도, 파열강도에 대해 알
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실험방법
시편(연강/노말라이징)을 준비한다.
샤피 충격시험기에 시편을 장착한다.
시험기의 해머를 고정시킨다. 이때의 초기각도를 읽는다.
해머를 낙하시킨다.
시편이 절단된 후 해머의 각도와 충격 에너지 값을 읽는다.
6.실험결과 및 고찰
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압축
인장, 구부림
전단
침엽수
적송, 흑송, 낙엽송, 미송, 회나무, 솔송나무
80
90
7
낙엽송, 미회나무
70
80
6
전나무, 회나무, 가문비나무, 미삼나무
60
70
5
활엽수
떡갈나무
90
130
14
느티나무
80
110
12
밤나무, 참나무
70
100
10
4.2 석재
돌구조는 돌을
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압축과 인장(장력)을 견디어내는 구조적 능력 때문에 선택된다.
☞ 압축 : 대표적인 것이 기둥이며, 줄어들려는 성질이 있으며 부재 내부에는 1차적으로
압축력을 받게되고 충분히 압축력을 받을 수 없는 상황이 되면 좌굴이 일어
난다. 좌굴
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충격 에너지 계산 방법
1.6. 취성파면율 / 연성파면율
2. 충격시험기 명칭 : Sharpy impact testing machine (DTI-603B)
2.1. 설계 사양
2.2. 시험 방법
2.3. 각부 명칭
3. Test monitor program manual
3.1. Program 시작
3.2. 시험화면
3.3. 보고서 화면
3.4. 시험설정
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인장응력과 압축응력이 거의 같아서 세장한 구조부재가 가능하며 압축강도가 콘크리트의 약 10~20배로 커서 단면이 상대적으로 작아도 된다.
재료의 균질성, 시공의 편이성.
해체용이, 재사용 가능, 환경친화적 재료, 하이테크(high te
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압축력이 작용하고, 아랫부분에는 인장력이 작용하여 보가 아래쪽으로 휘어진다. 이때 보를 구부리는 전단력과 휨 모멘트는 하단이 가장 크고, 상단은 하단보다 작으며 중간 부분은 거의 작용하지 않으므로 보의 중간부분에는 부재를 적게
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기계 설계 시 구조적 하중을 고려하는 것 외에도 기계운용에 있어서 가해질 수 있는 충격을 고려해 설계해야 한다는 것을 생각하게 되었다.
③ 이번 실험에 쓰인 Change-O-Matic impact testing machine은 여러모로 편리하였다. 우선 해머의 무게와 이동
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압축부
인장부
상부슬래브
82.14
300
D13@200
=633.5mm2
D13@200
=633.5mm2
벽체
82.14
300
D13@200
=633.5mm2
D13@200
=633.5mm2
하부슬래브
82.14
300
D13@200
=633.5mm2
D13@200
=633.5mm2
<표 5.2.3> 우각부검토
인장응력 (Mpa)
보강철근
비고
허용fta
최대값ft,max
상판우각부
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