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수업시간에 매 번 볼 수 있었던 응력-변형률 곡선 그래프에 대한 실험을 하게 되었다. 이 번 실험으로 선도를 시편의 절단 결과와, 여러 가지 결과값, 또한 이를 바탕으로 여러 가지 물성치를 이론값과 비교해 볼 수 있는 좋은 기회가 아니었나
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수록 추출이 효과적이다.
Principle
홍차 티백을 뜨거운 물로 우려내어 여러 물질을 일차적으로 추출한 뒤 물과 잘 섞이지 않는 M.C.와 분별깔대기를 이용하여 카페인을 추출하여 정량한다.
Concepts
분배계수: K = [용매A에서의 용해도]/[용매B
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수 있었다. 그리고 그 하중을 부재의 단면적으로 나눈 응력(stress=P/A)과 변위를 부재의 원래길이로 나눈 변형율(strain=mm/mm)의 그래프를 그릴 수 있었다.
이 응력-변형율의 그래프에서는 선형적으로 증가하는 탄성구간이 있는데, 이곳에서는 Hook\
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탄성변형의 최대응력. 정확한 탄성한도를 결정하기 어렵기 때문에, 실제 어떤 정도의 영구변형이 생기는 응력을 탄성한도로 규정하고 있다. 영구변형의 변형률 값으로 0.01~0.03%사이의 값을 채택하는 경우가 많다.
③ 종탄성계수(Longitudinal el
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탄성계수
* ε : 법선변형률
또한 부재 표면에서의 휨 응력은 휨모멘트로 계산되며, 다음과 같다.
* σ(χ) : 하중 점에서 χ거리 떨어진 위치에서의 부재연단 휨 응력
* c : 부재 단면의 중립축에서 연단까지의 거리
* I : 단면 2차 모멘트
* b : 보단
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탄성한계점 : 탄성한계 직전까지 나타난 물체에서의 변형은 원래의 형태로 되돌아간다.
③최대장력점 : 조직이 파괴되기 직전까지 최대로 버틸 수 있는 최대 스트레스 지점
④파 열 점 : 조직의 파괴가 일어난다.
◆자유물체도
·물체에 작용
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수 있다. 또한 단면을 관찰 해 보면 파단까지 슬립으로 인한 많은 소성변형이 생긴 것을 확인 할 수 있다.
6. 토론 및 토의 (Debate or DISCUSSION)
인장시험의 목적은 시험편의 인장하중-변형량 관계를 측정하여 항복점, 인장강도, 탄성계수, 변형도,
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탄성계수, ()
205
200
110
푸아송비,
0.307
0.291
0.343
종파 속도, ()
4200.4
4436.7
3028.5
횡파 속도, ()
5489.9
5727.8
4067.3
(2) 모니터 두께 측정 실험
측정위치
1
2
3
4
5
6
두께 ()
23
17
15
13
12
12
그래프 3은 주어진 프로그램에서 Material Speed를 5720m/s(유리)로 설
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수에 대비해 오차의 범위를 좀 더 늘리고 반복적 실험이 중요할 것 같다.
수업의 첫 실험이여서 스스로 많은 준비가 부족했고 실험 전반에 대한 이해가 부족했던 점이 아쉽게 느껴진다. 하지만 열심히 도와준 조원들과 조교분들의 도움으로
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:
탄성계수 :
- 최대인장응력
- 파단응력
사진1 파단된 비열처리 시편
5. 고찰
이번 실험은 측정하고자 하는 시편에 인장하중을 서서히 가하여 하중의 크기에 따르는 신장량과의 관계를 얻어, 이것으로 응력-변형률선도를 작성하는 것이다.
인
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