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y 지역 증가(D' 움직임 방해) => 강화
일반적으로 다결정 재료에 있어서 결정입계 그 자체는 고유의 강도를 갖고 있지 않으며, 결정입계에 의한 강화는 결정립 내의 슬립을 상호 간섭함에 의해 일어난다고 알려져 있다. 따라서 결정입계가 많
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STRESS CYCLE을 0에서 최대까지의 GRAPH를 작성한 것이 다음 그림이다. 목차
1.응력집중효과의 이해
1.1실생활에서의 응력집중
1.2응력집중 억제방안
2.강화기구 이해
2.1Mg-Zn 합금
2.2Mg-Ti 합금
3.피로이론의 이해
3.1피로특성 향상 방안
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자구조를 가지는 석출
물을 생성하여 전위가 통과하지 못하게 함. 그림 58
(3) 분산강화(Dispersion strengthening) : Al2O3, MgO, TiO2와 같은 강한 산화물을 분산시키거나 자체
산화에 의한 분산을 통해 전위의 이동을 방해
(4) 가공경화(Strain hardening) : 가
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합금의 강도와 경도는 증가하게 됩니다. 용체화 처리를 하게 되면 상대적으로 연하고 약하게 된다고 하였는데 열처리를 하지 않은 주조 직후 시편에 비해 경도가 높은 것은 고용체 강화로 기지 내에 존재하는 불순물 원자로 인해 격자 변형이
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합금
1. 이론
2. 기술특성 및 제조기술
3. 합금의 종류와 관련기술
4. 산업적 제조방법
Ⅵ. 고분자화합물 섬유강화플라스틱
1. 섬유강화플라스틱의 원재료
2. 섬유강화플라스틱의 응용분야
3. 섬유강화제품의 제조방법
1) 오토클레이브
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