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시험편을 파괴하는데 더 많은 힘이 필요하다는 결과를 얻을 수 있었다.
올림각의 변화를 두고 데이터를 분석해 보면, 노치부의 모양이 같은 시험편은 올림각 α가 커질수록 충격치의 값이 증가하는 것을 알 수 있었다.
나의 개인 실험으로 여
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실험결과로 인하여 시료편의 강도에 따라서 실험결과의 차이도 알 수 있었다. 특히 그래프를 이용하여 더욱 이해하기가 쉬웠다. 전의 경도시험에서의 연관성을 찾아 볼 수도 있었는 데, 시료편을 연강, 45C 이렇게 똑같이 사용하였기 때문에
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3인, [ 최신상수도학], 동화출판사, 2003년
- 유명진 외7인 , [수질관리], 동화출판사, 2002년
- 김동민 외 8인, [폐수처리 공학], 동화출판사, 2003년 I. 요약
II. 서론
III. 실험 기구 및 시약
Ⅳ. 실험 방법
Ⅴ. 결과 및 고찰
Ⅵ. 참고문헌
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실험을 종합적으로 볼 때
철이 알루미륨보다 인장, 경도, 충격면에서 더 뛰어나다는 것을 볼 수 있다. 이는 철이 탄소를 알루미늄보다 많이 가지고 있어 나온 결과라고 생각한다. 1. 실험목적
2. 실험이론
3. 실험기기
4. 실험방법
5.
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test)이라고 한다.
② 인장시험에서는 동적 및 정적인 시험이 있다. 동적인 인장시험은 충격시험에서 주로 취급된다.
③ 정적인 인장시험은 구조물에 인장력이 작용할 경우에 여러 방향의 응력을 받는 경우가 많지만 변형거동이나 실험결과
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Ⅰ. 서론
1.1. 연구배경 및 목적
1.2. 관련이론
1.2.1 Jominy시험
1.2.1.1 Jominy 시험의 개요
1.2.1.2 Martensite
1.2.1.3 고온의 시험편 취급 방법
1.2.1.4 급냉에 의한 시험편의 높이별 경도 변화
1.3. Rockwell 시험
Ⅱ. 본론
2. 1. 1
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소실되었던 구조체는 강도를 정확히 계측하기 어려우므로 유의해야 함 Ⅰ. 콘크리트의 비파괴시험(Schmidt Hammer)
- Method of The Non-destructive Tests in Concrete
1. 시험 개요 및 원리
2. Schumidt Hammer의 종류
3. 시험방법
*검사시 유의사항
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실험
굽힘 시험(bending test)이라고도 하며, 경하고 취성이 큰 재료일 경우에 기기에 시편을 물리는 것이 무리가 있을 때 수행하는 실험으로, 시편의 위쪽 에는 압축응력, 아래쪽에는 인장응력이 최대로 되면서 시편이 Figure 2.9와 같이 구부러진
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W=해머의 무게(Kg)
R =해머의 중심에서 중심까지의 거리(m)
α =해머의 들어올림값
β =시험편 파단후의 해머의 흔들어 올림값 1. Heat treatment
2. Compressive test
3. Impact test
4. tensile test
5. Three point bending test
6. Hardness test
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경도는 크게 압입경도, 도적경도, 긁기경도, 등으로 구분되어지는데 그중에서 우리는 압입경도 실험을 통해 경도의 기본 개념을 이해하고 경도변화를 아는데 이 실험의 목적이 있다.
시험편
* 표면이 평편하고, 산화물이나 이물질 특히 윤
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