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재료시편으로 인장실험을 하며 평상시 재료들이 끊어지는 과정도 단순하지 않음을 알수 있었으며, 재료 시편에 일정한 속도로 당겨지는 힘이 가해 졌을 때 특정 구간을 지나게 되면서 복구하지 못하고 파단되는 것을 볼수 있었다. 그 과정에
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Handbook , Vol. 1 , 10th Edition , 미국 재료 학회 , Materials Park , 1990 , pp. 195-199 .
10. J.A. Bannantine , J.J. Comer and J.L. Handrock. 금속의 피로 해석의 원리, Prentice-Hall , Englewood Cliffs , NJ ( 1990 ).
11. H.O. Funchs and R.I. Stephens. 공학에 금속의 피로 , Wiley , New
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항복강도= 소성변형률이 0.2%인 곳에서 응력-변형률 곡선과 평행선이 만나는 응력파괴 시까지의 연신율(%)= {(최후길이-최초길이)/최초길이}*100 파괴 시까지의 단면적 감소율(%)= {(최초단면적-최후단면적)/최초단면적}*100
3. 인장시험의 실험방법
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재료의 기계적, 물리적 성질 그리고 그 재료의 특성을 확인할 수 있었고 응력-변형률 곡선에 대해 잘 이해 할 수 있었고, 알 수 없는 강재를 인장 시험을 통해 항복점을 구해서 알아낼 수 있게 되었다.
또 강재가 제대로 만들어 졌는지를 강도
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재료도 정수압을 응용하면 소성변형이 가능
(13) 방사선의 영향
고에너지의 방사선 :항복응력, 인장강도, 경도의 증가, 연성 및 인성의 감소 유발 가능
방사선이 금속 및 합금에 미치는 영향은 계속 조사
Ⅲ. 시험기구 및 시편
1. 인장시험기
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