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성질을 나타내기 위하여 사용한다. 고분자 재료의 가장 기본적인 기계적인 특성을 알아내기 위해서는 재료에 응력을 가한 뒤, 이에 따른 변형율을 측정하여 stress-strain 곡선을 구하는 것이 가장 일반적인 방법이다.
1)Strain-Stress curve(응력변형
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기계적 성질, 내열성, 경도 등이 현저히 향상된다. 가공성이 저하하기 때문에 주로 사출 성형에 사용됨. 투명성이 떨어지고 역학적 성질에 이방성이 발생하며 가격이 비싸진다.
. 난연화 처리 grade; 원래 자소성인 polycarbonate의 난연성을 더욱
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1. 실험목적
재료에 인장력을 가해 기계적 성질을 조사하는 재료시험.
선박의 재료를 생각하였을 때 선박의 재료는 연강과 같은 탄소강으로 이루어져있다. 조선해양공학도로서 우리는 이러한 재료로 구조를 이루는 선박에 작용하는 외
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을 어떤 특정한 목적을 가지고 처리하는 일로, 금속제품의 표면을 적당히 처리하여 내부 결점을 은폐함으로써 개선한다. 원소를 첨가하여 경화하고 내부는 알맞은 기계적 성질을 가지게 한다.
⑪도장
⑫Balance M/C
⑬표장 및 출하
5. 알루미늄
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기계적 성질을 가지고 있으며 생산하기 쉽고 저렴하여 다른 합금과 비교될 수 없을 정도로 많이 소비된다. 그러나 이들 합금은 다음과 같은 몇 가지 중요한 단점을 가지고 있다. (1) 상대적으로 높은 밀도, (2) 낮은 전기 전도도 (3) 일상적 분위
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성질 : 흑연의 모양, 분포 등에 따라 좌우되나 강인성이 적고 단조가 되지 않으며, 용융점이 낮아 유동성이 좋은 편이므로 기계 구조 부분 등에 사용된다.
ㄱ. 기계적 성질 : 인장강도, 하중, 경도 등으로 표시한다. 회주철의 인장강도는 10~20(M/m
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기계적 성질을 알기 위한 기본적인 시험으로써 일정한 속도로 반대방향으로 잡아당기는 힘에 대한 물질의 저항성을 측정하는 실험이다. 재료강도에 관한 기본적인 설계 정보를 얻기 위해 가장 널리 사용된다. 이를 통해 공업용 재료의 변형
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성질과 직접적으로 연관되는데 탄소강의 열처리는 열에너지-미세조직-성질의 관계를 이론화 하여 비교적 경제성이 탁월하게 재료의 성질을 바꾸고자 하는데 있다. 열처리 세부 목적은 다음과 같다.
- 기계적 성질의 개선
- 조직의 미세화
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기계적 성질을 개선하고자 할 때 행하게 된다. 주로 탄소강과 저합금강에 노멀 라이징을 행한다. 불림이라고도 하며, 가공, 단조, 압연에 의한 응력 제거및 결정립을 미세화 시켜 기계적 성질을 향상시킬 목적으로 금속을 고온으로 가열하여
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성질 변화가 3단계로 일어난다.<그림 12> 회복에서는 물리적(ex. 전기저항, 열기전력)은 변형전의 값으로 복귀되나 기계적 성질은 변화되지 않는다.
내부응력은 대부분 제거된다. 조직의 변화는 아직 식별할 수 있다. 공공은 소멸되고 전위
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