목차
1. 설계 개요
2. 설계 내용
1) 항복강도와 파괴강도의 선정
3. 설계 결과
2. 설계 내용
1) 항복강도와 파괴강도의 선정
3. 설계 결과
본문내용
3N4
700
151.4005
B.rubber
2.5
2.018673
WC
400
75.70023
r.p.f
1.2
0.252334
B4C
400
50.46682
F.p.f
0.2
1.26167
Al2O3
400
60.56018
Silicon
150
22.71007
Silicaglass
90
18.92506
Sodaglass
30
7.065355
이 때의 항복강도와 파괴강도를 그래프로 나타내면 아래 그래프와 같다.
이 그래프 위에 항복재료와 파괴재료의 구분을 위해, 의 그래프를 그려주면 아래와 같다.
재료에 응력이 가해질 때, 이 선 위의 모든 재료는 항복부터 될 것이고, 선 아래 모든 재료는 파괴부터 일어날 것이다.
3. 설계 결과
재료의 파괴역학적 강도와 재료역학적 강도를 비교하고 외부의 힘에 대해 각각의 재료가 어떠한 반응을 일으키는지 알기 위해, 각 재료의 파괴인성과 항복강도를 이용하여 그래프를 작성한 후, 그에 대해 탐구하였다.
Al의 경우 선 아래에 있으므로, 재료가 버티지 못하는 응력이 주어질 경우, 균열에서부터 파괴가 일어날 것이다.
CFRP의 경우 선 위에 있으므로, 재료가 버티지 못하는 응력이 주어질 경우, 항복 현상이 일어날 것이다.
700
151.4005
B.rubber
2.5
2.018673
WC
400
75.70023
r.p.f
1.2
0.252334
B4C
400
50.46682
F.p.f
0.2
1.26167
Al2O3
400
60.56018
Silicon
150
22.71007
Silicaglass
90
18.92506
Sodaglass
30
7.065355
이 때의 항복강도와 파괴강도를 그래프로 나타내면 아래 그래프와 같다.
이 그래프 위에 항복재료와 파괴재료의 구분을 위해, 의 그래프를 그려주면 아래와 같다.
재료에 응력이 가해질 때, 이 선 위의 모든 재료는 항복부터 될 것이고, 선 아래 모든 재료는 파괴부터 일어날 것이다.
3. 설계 결과
재료의 파괴역학적 강도와 재료역학적 강도를 비교하고 외부의 힘에 대해 각각의 재료가 어떠한 반응을 일으키는지 알기 위해, 각 재료의 파괴인성과 항복강도를 이용하여 그래프를 작성한 후, 그에 대해 탐구하였다.
Al의 경우 선 아래에 있으므로, 재료가 버티지 못하는 응력이 주어질 경우, 균열에서부터 파괴가 일어날 것이다.
CFRP의 경우 선 위에 있으므로, 재료가 버티지 못하는 응력이 주어질 경우, 항복 현상이 일어날 것이다.