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래프의 피크점을 알 수 없다. 변형률이 10%가 될 때의 전단강도의 값을 구해야하는 데 시간 때문에 그 피크점이 나타나지 않는다.
② 수직변위-수평변위
그래프를 그려보면 오른쪽 그림(b)의 Dense sand의 그래프와 유사한 것을 알 수 있다.
실험에
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900~750℃
퍼얼라이트만 변태하거나 구장화하며 서냉시 인성이 양호하나 급냉시 마르텐사이트화하여 인성이 저하한다.
취화역
750~300℃
열응력 및 석출에 의해 취화되는 경우가 있다.
현미경 조직은 변화가 없다.
모재원질화
300℃~
열영향
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하면서도 세밀한 연구가 요구되며, 이는 화학의 다양한 분야에서의 집중적인 연구 활동을 필요로 합니다. 특히 약물의 효능과 안전성을 평가하는 단계는 매우 중요하게 여겨지며, 이러한 단계에서 화학의 기여는 무시할 수 없습니다.
이 논문
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% proof stress)이라고 한다.
3. 실험결과
1. 실험결과
원시편
시험후 시편
응력-변형 곡선
2. 인장강도 시험 후 결과값 정리
1) 시험 전 기본 설정값
폭 : 0.8cm
시험 후 표점거리 : 2.7
2) 연신률(Elongation)
연신율 는 시험편 파단 후에 있어서 영구 연신
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실험 결과와 비교해보았을 때 비슷하게 그려진 것으로 보아 중합이 잘 되었음을 일 수 있다.
6. 고찰
PMMA의 물성에 대해서 찾아보고, 생활에서 쓰이는 PMMA에 대해서 알아본다.
PMMA는 Poly(methyl methacrylate)의 약자로, 화학식은 이다. 녹는점 160, 끓
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험치가 크게 나온다
● 조밀한 사질토나 팽창성 점토는 dilatency 때문에 부의 간극수압이 발생하며 실제 보다도 강도가 커지므로 보정해야 한다.
● 대형 직접전단 시험기는 다져진 조립토의 시험도 가능하다.
● 자연상태의 전단방향, 주응력
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을 하는 동안에 어딘가에서 잘못조작을 해서 오차가 발생을 한 것 같다. 그중에서 가장 의심이 가는 부분이 실험방법에 있어서 용액10㎖를 정확히 가하고 끓는 수용 상에서 플라스크를 넣어 30분간 가열한다는 부분에서 시간상의 이유로 가열
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연성의 크기는 가공소재로서 소성가공 할 수 있는 능력을 나타내는 외에, 취성파괴(脆性破壞) 여부를 판정하는 기준이 되므로 구조물 설계상에 도 중요한 인자가 된다.
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연성과는 반대로 파괴가 일어나기 전에 거의 소성변형
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연성의 크기는 가공소재로서 소성가공 할 수 있는 능력을 나타내는 외에, 취성파괴(脆性破壞) 여부를 판정하는 기준이 되므로 구조물 설계상에 도 중요한 인자가 된다.
- 취성(brittleness)
연성과는 반대로 파괴가 일어나기 전에 거의 소성변형
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O를 소비하는 양을 측정하는 것이 훨씬 용이하다.
BOD는 20 에서 5일간 배양했을 때 배양기간 동안 소모된 산소의 양을 측정하며 그 값을 통상 BOD 또는 BOD5라고 한다. BOD측정 결과를 보면 유기물이 미생물에 의해서 분해 섭취되므로 산소소비량
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