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수직으로 올라가는 것을 알 수 있다. 이상태서 실험1,2와 같은 방법으로 실험3의 평균적인 탄성계수 값을 구하면 439GPa 임을 알 수 있다. 실험과정을 보면 마지막 실험3의 시편은 Mild Steel인데 표1의 Mild Steel은 탄성계수 값이 69.7GPa로 측정값과 많
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수 있다.
- 탄성계수 식 유도(E유도)
② - 굽힘모멘트식은 외팔보의 고정 단으로부터 만큼 떨어진 자유단에 의 하중이 가해졌을 때 만큼 떨어진 위치에 부착한 스트레인 게이지의 굽힘 모멘트
③ - 사각형 단면의 단면 2차 모멘트와 단면계수
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열거하였다.⑵ 탄성계수 및 감쇠비 측정①탄성계수 측정우선 자유진동을 가한 외팔보에 대한 오실로스코프의 출력파형은 다음과 같았다.그리고 엑셀에 기록된 각각의 좌표값을 MiniTab 프로그램을 이용하여 산점도로 표현해 보았다.미니탭을
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탄성계수 : 이므로 비례한도 안에 임의점 2점을 선택후 계산해보면
따라서 탄성계수 정도 나오는 것을 알수있다
다. 항복점 점 B : 0.002 offset을 적용 하여 직선의 그어보면
으로 예상된다.
라. 극한강도 점 C : 데이터 상의 최대 강도를 찾아보면
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수치를 재는 기구)로 측정한 정확한 위치에 놓지 않고 대략 적당한 위치에 놓았다.
(금속은 끝부분, 플라스틱은 중간정도의 부분)
(5) 탄성계수의 값이 정확한 값이 아니다.
그 외 기계조작인의 작은 실수가 있어 오차가 생길 수도 있다. 1.
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탄성계수, 항복응력, 인장강도감소
가공경화지수 n 감소
11) 변형율 속도의 영향
▷변형율속도의 정의
▷ 초소성
파단이 되기까지 많은 균일변형을 할 수 있는 능력 (2000 %까지)
초소성 거동의 필요조건
1. 변형율 속도 민감지수가 큰 재료 (m &
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탄성계수는 207 Gpa 이므로
후크의 법칙을 이용 하면
O = E =205.8*10^9 * 58*10^-6 = 11.936 Mpa -----(2)
계산값 (1)과 (2)를 비교하여 오차를 측정했을 경우
오차는 13.59% 이다..
2. 길이 20cm의 연강재에 1kgf의 하중을 A점에서 0.025m 지점에 가하였을 경우
(스트레
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팽창계수가 이론값보다 실험값 이 높게 나왔다. 앞에서 언급했다시피, 증기발생기에서 증기를 발생시킬 때 온도가 잘 올라가지 않아서 오랜 시간 가열을 해준 결과 금속의 늘어난 길이가 이론값보다 더 길게 측정되어 그 값으로 인하여 선팽
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팽창계수의 크기 순서대로 이번 실험에서도 같은 순서대로 각 금속이 선팽창계수를 가졌으며 또 금속마다 선팽창계수가 다름을 확인할 수 있었다. 또 선팽창계수의 크기의 순서는 금속의 비열의 크기의 순서와 같다는 것도 알 수 있었다. 
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수철이 완전히 같은 탄성계수를 가지고 있지 않는다는 점에서 충분히 발생할 수 있는 문제이다. 만약에 회전축이 매달린 기기가 실험에 큰 영향을 주지 않는 선에서 충분히 무겁다면 추를 한 쪽만 다는 방법을 이용해서 흰 선의 측정을 좀 더
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