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단조, 압연, 압출, 프레스, 신선, 판금, 전조 등이 있다.
Ⅲ 결론
재료에 하중을 가하면 응력이 생기고, 변형량과 같이 사용하여 선을 그린 것이 응력-변형률 선도 이다. 응력-변형률 선도에는 여러 점들이 있는데 사용응력, 허용응력, 탄성한도,
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응력의 크기는 Stress Strain 선도에서 극한응력과 파산점 구간 사이의 최고점 높이로 나타낸다. 이 지점에서의 응력을 Ultimate Strength, 극한강도 등의 이름으로 불린다.
응력과 변형률에 대해서 알기 위해서는 기본적으로 후크의 법칙(Hooke’s Law)
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나타나는 경우 일반적으로 0.2%의 영구변형률이 발생되는 응력을 항복점으로 하고 있다. 압축의 경우에도 인장의 경우와 거의 같은 응력-변형률 선도를 얻을 수있다.
결론
우리 주변에 많은 구조물들이 어떻게 설계가 되고 또한 그 구조물 하
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응력-변형률 선도에서 초기 직선부분을 비례구간이라 하는데, 이 구간은 재료의 응력과 변형률이 직선 관계를 유지한다. 또한 탄성구간에서는 응력을 제거하여도 영구변형이 발생하지 않는다.
다음과 같은 수식으로 표현한다.
이 방정식은
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응력-변형률 선도가 상승하는 현상으로, 시편이 더 큰 하중을 지탱할 수 있게 된다.
㉠. 극한 응력
항복 후 선도는 계속 상승하다가 점점 평평해져서 최대 응력 값인 극한 응력에 도달하게 된다.
㉱. 네킹
위 그림에서 초록색으로 표시된 부분
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