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강도를 의미한다. 그래서 설계시에 피로강도를 지금까지 이론, 실험적으로 구해진 식에 대입하게 되고 안전율을 고려하여 하나의 부품이 만들어지게 되는 것이다.
3. Log-Log 좌표에 다음의 데이터를 plot하여라
Mpa
cycles
524
257
459
1494
410
6749
352
190
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[그림 3] 피로시험기
[그림 4] 시험편의 파단면 1 [그림 5] 시험편의 파단면 2
- 보통 S-N곡선에서 반복횟수가 천만번 이상이면 그 재료는 영구하다고 볼 수 있다. 그 이상의 재료는 가격이 비싸고 구하기도 어려우며 가공하기도 어렵기 때문이다
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피로시험(Fatigue Test)
인장이나 압축시험 등으로 한계응력 등을 알 수 있으나 한계응력 이전이라도 반복되는 힘을 가하면 파괴되는 경우가 있기 때문에 피로시험을 행함.
(재료의 피로에 대한 저항력을 시험하는 일.)
-시험방법-
인장, 압축, 굽
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피로손상 파단면
3.2.3 피로손상유형 및 방지
4. 세라믹 재료
4.1 재료 중에서 세라믹스의 위치
4.1.1 취성재료의 파괴
4.2 세라믹 재료에서의 응력과 파손
4.2.2 파괴역학의 기초
4.2.3 선형파괴역학과
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Pearson Education
(2) 소재물성 Database http://lab.kormat.net/method_mec_index.php
(3) 서울산업대 기계공학과 홈페이지 재료거동학 강의자료실 http://me.snut.net
(4) 네이버 블로그 http://bint.kr/110003164781 목적
이론
실험방법
결과
고찰, 참고문헌
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재료 제 1장 연습문제 풀이
1-1. 금속재료와 기계재료를 구별하라.
1-2. 금속재료의 특성을 설명하라.
1-3. 고체금속의 제조방식에는 어떤것들이 있나 알아보자.
1-4. 접종(inoculation)이라 무엇인가.
1-5. 결정(crystal)형성에 영향을 주는 요인에
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파단면 부위의 부착력이 우수. 우산살 효과로 인해 단면복구 자재 loss비용 절감. 우산살 앵커 사용으로 앵커 비용절감. 공기단축으로 공사비용절감
Ⅳ. PC강선을 이용한 보강 공법.
· 공법개요
EPR공법(강선 보강공법)은 기존 보를 훼손시키지
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파단면은 당기는 방향에 수직이 아니고, 이른바 ‘컵 앤드 콘’(cup and cone:들쑥날쑥)형이 된다.
취성파괴
어떤 재료가 소성 변형을 거의 하지 아니한 채 일으키는 파괴. 유리가 깨지는 것처럼 단번에 일어나는 파괴를 이른다.
피로파괴
재료
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재료의 기계적 성질로서는 인장강도, 항복점, 연신율 및 단면수축률이고 취성재료에서는 인장강도와 연신율그리고 이것이외에 비례한도, 탄성한도, 탄성계수, 전파단력과 Poisson 비 등도 포함된다.
이 실험에서 고주파 열처리를 한것과 안한
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피로파단면의 미시적 특징인 스트라이에이션을 형성하며 균열이 진전하는 단계
피로파괴가 일어나지 않는 조건
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■ 되풀이 소성변형이 일어나지 않는 경우
■ 되풀이 소성변형이 일
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