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시험시 반복횟수를 늘려도 부서지지 않는 피로한도의 관찰은 하지 못하였다. 시편의 직경은 10mm이며 단면적은 78.54mm2이다.
5.고 찰
실험을 하면서 시험편에 가하는 반목하중이 크면 클수로 시편의 끊어지는 시간이 짧아진다는 사실을 알게 되
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S-N커브, 피로 시험의 사이클 종류와 특성
피로강도 예측법, 진폭 특성도, 시험장비 등각도 및 시험면 CAD 도면 포함
결론에 응력 계산 과정 포함.
고찰 2가지 접근 포함
그림 총 6개. 1. 실험목적
2. 관련이론
3. 실험방법
4. 결론 및
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피로 저항성을 향상시킬 수 있다. 표면 강화의 방법으로는 침탄, 질 화 및 코팅 등이 적용될 수 있다.
⑥ 피로균열이 발생하기 전에 재질의 변화를 검지하여 피로파괴 사고를 방지한다.
3. 실험장치
▲ 우리가 사용한 피로시험기와 시편
4. 시험
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실험소감
위에서 살펴본 바와 같이 알루미늄 70계열 및 복합재료의 피로 시험에 따른 재료특성 변화에 대해 알아보고 정수압 하중에서 복합재료의 압축시험에 대해서 알아보았다. 우선 복합재료의 장점은 튼튼하고 가볍고 높은 경도와 내 충
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실험적 오차로 추론되고, 이때, 오차는 실험실의 온도, 시험편의 평행상태 등의 여러 가지 요인을 들 수 있다.
- Shot peening 가공 유무에 따른 수명증가
Shot peening 가공 유무에 따라 그림 9의 곡선과 같이 피로한도가 큰 차이를 보이는 것을 알 수
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5-6
1.3 실험 장비7
Ⅱ. 시험 결과 및 비교 그래프 8-10
2.1 실험 결과 계산 8
1). 8
2). 8
3). 8
2.2 멱급수 피팅 8
2.3 9
2.4 실험에서 피로파괴를 일으키는 원인 10
Ⅲ. 고찰 11
Ⅳ. 참고문헌 12
참조.
. 5-6
.회전 굴곡 피로 시험기7
.실험 개략도7
.시편7
.메
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실험 이전에는 통상 구조체가 파괴가 일어나면 어떤 강한 충격을 받아 이 구조체가 이 충격을 이기지 못하였기 때문이라고만 생각을 하였다. 하지만 피로 시험을 통해서 새로운 사실을 알게 되었다. 먼저 사람이 피로가 쌓이면 몸이 무너지는
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ultiple repeated stress) -d
그림 . 반복응력의 종류
3. 실험 장치
그림 2. 굽힘피로 시험기
그림 3. 피로시험 시편
4. 실험 방법
1. 실험을 시작하기 전에 본체의 수평을 맞춘다.
2. 수평을 맞춘 후 시험편을 고정한다.
3. 작동되기 전에 자동 스톱장치의
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피로도의 영향
피로도는 이번실험에서 자에 계속되는 힘을 가하면서 발생되는 현상이다. 1학기 때 ‘피로시험’을 하였는데 반복되는 힘을 가해주면 피로도가 증가하여 정적하중에 비해 항복강도나 인장강도 보다 매우 낮은 응력상태에서
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실험에서 오차가 발생될 수 있는 요인이 되었다고 생각할 수 있다.
피로도, 잔류응력에 의한 오차요인
이번 실험에서는 중심부위에 있는 추의 하중이 작용하고 있는 상태에서 실험을 실시하였다. 기계공학실험1에서 실시한 피로시험의 영향
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