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수철의 상수값은 각각 약간의 차이를 보였으나, 거의 일치함을 알 수 있음 - 20N, 30N의 용수철의 원 상수 대비 각각 낮은 값의 상수를 보였으며, 이는 용수철의 잦은 사용으로 인한 늘어남이 원인으로 분석됨. (탄성계수의 변화) ② 용수
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  • 등록일 2006.06.08
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수 있다. 인장시험을 할 때 네킹 현상이 일어지는 시간을 보려고 주의 깊게 관찰했는데 너무 짧아 직접 보지 못하였다. 재료에 따라 네킹이 발생하는 시간이 다르고 네킹 시간도 다르기 때문이다. 7. 참고 문헌 - 공업재료가공학(wiley, 6th edition
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  • 등록일 2011.04.14
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열발생으로부터 한꺼번에 파단에 이르는데 비해 VFRC는 섬유보강 특유의 미세균열이 무수하게 발생하여 균열이 분산된다. FRC용 비닐론을 일축방향으로 배치했을 때 균열강도는 보통모르타르의 2배로 되고, 평판의 파단강도는 4배 이상이며,
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  • 등록일 2014.06.03
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계수가 낮고 오랜 기간 인체 내에 있어도 표면이 안정된다는 장점이 있다. 반면에 제작시 좋은 품질을 만드는 것이 힘들고 미세한 선이나 흠이 발생하면 바로 부서진다는 점이나 탄성계수가 커서 충격흡수 능력이 낮다는 점 등은 아직도 더
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  • 등록일 2008.12.14
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말하는 것이다. 예를 들어 10g중의 힘으로 5cm늘어난 용수철의 탄성계수는 k= =2g중/cm 이다. k의 값이 큰 용수철일수록 1cm늘이는데 더 큰 힘이 든다. k의 단위는 N/m, Kg중/m, g중/cm, dyn/cm 등이 있다. 4) 운동량과 충격량 ① 운동량 물체의 질량(m)과 속
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탄성체에 외부의 힘이 가해졌을 때의 변형은 힘이나 모멘트의 크기 외에 탄성체의 형상, 지지방법, 재료의 탄성계수 등에 따라서 달라진다. 일반적으로 재료의 강성은 단위변화량에 대한 외력의 값으로 나타낸다. 인장에서 신장은 외력에 비
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  • 등록일 2012.01.04
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수 있다. 응력에 대한 변형률 거동을 통하여 극한 인장강도, 항복 강도, 파단강도, 탄성계수, 연신율, 단면수축율 그리고 포와송비 같은 기계적 특성을 얻는데 실험 목적이 있다. 3. 실험 원리 및 방법 실험 원리 만능재료시험기는 재료 시
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 실험 개요  시편에 인장력을 가해 기계적인 성질을 조사하는 재료 시험이다.  인장 강도 : 인장 시험에서 시편이 받을 수 있는 최대 응력  탄성계수 : 탄성한계를 넘는 힘을 가함으로써 물체가 파괴되지 않고 늘어
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  • 등록일 2010.07.05
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때의 값을 측정하고, 추(1kg)와 추걸이(0.16kg)를 설치하고 측정값을 읽어와 기록한다. 4. 실험 결과 계산 ① 조건 , , , , ② 이론값 계산 굽힘 응력의 식은 이고, , , 이다. 그리고 시편의 탄성계수 이다. 그리고 힘 이다. 식를 정리하면 과 같은 식
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  • 등록일 2013.02.28
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수를 얻어 ANSYS에서 유한요소모델링을 하였다. 요크는 아래에 스프링에 의해 압력이 가해지고 있으며, 모서리에는 요크와의 고정을 위한 hole이 있다. 요크 구조물은 주물가공으로 제작되었으며 103GPa의 탄성계수와 166 MPa의 항복 강도를 갖는다
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  • 등록일 2006.04.13
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