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재료에는 탄성 구간의 직선을 x축 방향으로 0.002만큼 평행 이동한 직선이 응력 -변형률 선도와 만나는 점을 항복값 대신으로 쓰는데, 이는 0.2% Offset Method라고 규정한다.
⑪실험 결과에 영향을 미치리라고 생각되는 값들
시험편의 형상
아래
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(평형 석출상( )이 형성되는 몇가지 단계를 보이는 개략도)
- 참 고 자 료 -
재료과학과 공학 : 358~365 page
www.alportal.net/kor/bunya1-d4.htm
www.metal.or.kr/college/m_basic/strength/m_strength3.html (1) 실험목적
(2) 이론적 배경
(3) 실험방법
(4) 실험결과
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알루미늄 1개
5.이론적 배경
미세구조의 관찰법 중 한가지는 광학현미경 관찰법(optical microscopy)이다. 광학과 조명 장치는 광학현미경의 기본 요소로 가시광선에 불투명한 금속, 세라믹과 폴리머 같은 재료의 경우 오직 표면만이 관찰되며,
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실험 장비 및 소모품
Sandpaper, α-brass 2개, 알루미늄 1개, 알루미나 파우더(0.3μm 0.5μm), 연마기, HNO3, H2SO4, DI Water, 광학현미경, TDI Scope
5.이론적 배경
결정립 크기(Grain size)는 다결정 재료의 성질을 조사할 때 측정된다. 결정립의 크기는 여러 장
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70Gpa를 가진 aluminum에 alloy 6061-T6을 찾아다. 알루미늄 종류이고 저것과 뒤에 숫자 몇 개만 다를 것이라 예상된다. 1. 좌굴의 정의
2. 좌굴의 종류
3. 길이의 유효길이별 좌굴 하중의 크기
4. 결과 표 및 그래프
5. 결과 비교 및 고찰
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실험4 보의 강성 별 모멘트와 곡률의 상관관계 측정
재료
처짐량(실험)
처짐량(이론)
스틸
-0.58
-0.56
알루미늄
-0.32
-1.67
황
-0.28
-1.17
단위: mm
5. 토의 및 결과
- 실험 결과 이론 값과 실험 값이 다른 것은 실험 여건상 여러 오차가 있었던 것 같다.
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재료의 각 부위에 부착하여 전체적인 변화를 관찰할수도 있다. 하지만 재료 내부의 Strain값을 측정하지 못하는 단점 또한 가지고 있다. 1. 실험 목적
1-1 서론
1-2 목적
2. 이론적 배경
2-1. 후크의 법칙
2-2. 응력
2-3. 응력 집중
2-4. 포아송
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실험기구와 시편을 통해 직접 측정함으로써 개념을 알 수 있었던 실험이었다. 또한 이번 실험으로 인해 알게 된 사실은 경도가 재료의 소성변형에 대한 저항성을 나타내는 수치라는 것이다. 그리고 실험기구의 원리만 안다면 경도를 측정하
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알루미늄이라고 거꾸로 유추해 낼 수도 있다.
이론과 실험을 비교하고 오차에 대해 언급하고 그 이유를 적을것.
6. Conclusions
이번 실험 결과는 다른 실험에 비해 비교적 데이터가 잘 나온것 같다. 데이터의 모든 구간을 사용하지 않고 일부분만
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실험을 종합적으로 볼 때
철이 알루미륨보다 인장, 경도, 충격면에서 더 뛰어나다는 것을 볼 수 있다. 이는 철이 탄소를 알루미늄보다 많이 가지고 있어 나온 결과라고 생각한다. 1. 실험목적
2. 실험이론
3. 실험기기
4. 실험방법
5.
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