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단조, 압연, 압출, 프레스, 신선, 판금, 전조 등이 있다.
Ⅲ 결론
재료에 하중을 가하면 응력이 생기고, 변형량과 같이 사용하여 선을 그린 것이 응력-변형률 선도 이다. 응력-변형률 선도에는 여러 점들이 있는데 사용응력, 허용응력, 탄성한도,
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변형률에 대해서 알기 위해서는 기본적으로 후크의 법칙(Hooke’s Law)에 대해서 이해를 하고 있어야 한다. 또한 후크의 법칙을 제대로 이해하려면 탄성계수에 대한 개념을 알아야 한다. 앞에서 간단하게 선도에서 응력과 변형률의 관계를 비례
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변형률은 응력의 증가량에 비해 빨리 증가한다. 즉, 응력 변형률 선도의 기울기가 작아진다.
7) 변형경화구간
재료의 결정구조변화로 저항력이 증가하게 된다.
8) 넥킹구간
극한응력부근에서부터 넥킹이 일어나면 단면적 감소가 현저하다. 넥
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-1-7 변형률의 단위
식 (1-1)에서 (1-4)까지의 수직변형률과 전단변형률은 모두 무차원량이다. 그러나 수직변형률은 자주 in./in. 혹은 in./in.의 단위로 표기하고, 반면에 전단변형률은 radians 혹은 microradians로 표기한다. [기호 는 흔히 micro(10-6)을지
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나타나는 경우 일반적으로 0.2%의 영구변형률이 발생되는 응력을 항복점으로 하고 있다. 압축의 경우에도 인장의 경우와 거의 같은 응력-변형률 선도를 얻을 수있다.
결론
우리 주변에 많은 구조물들이 어떻게 설계가 되고 또한 그 구조물 하
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