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재료로 스핀캐스팅을 이용해 100rpm, 300rpm 500rpm의 조건에서 주물을 제작하였다. 제조된 주물은 경도 측정과 미세조직관찰, 인장시험을 통해 rpm의 상승으로 높은 기계적 특성을 갖는 것이 아니라 결정립, 결함으로 재료의 기계적 특성이 높아진
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인장응력5
가) r=0.004m
나) r=0.005m
3) 응력집중계수
가) 이론값
나) 측정값
다) 이론값 측정값 비교
4) Young`s Modulus, 주응력과 Mohr’s circle
가) r=0.004m
나) r=0.005m
다) 탄성계수의 이론값, 측정값 비교
4. 고찰
가. 오차 요인
1) 응력분포
2) Str
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시험결과
- 로크웰 경도실험 Data 평균
연강(SS41)
알루미늄(Al)
1
82
42
2
86
49
3
86
52
4
86
50
5
87
50.5
6
85
51
7
85.5
50
평균
85.7
50.1
Ⅵ. 느낀점 및 고찰
1.느낀점
이번 실험은 응력과 변형률을 바탕으로 인장실험을 하여 재료의 강도에 따라서 응력과 변형
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재료이므로 습수율이 높다. )
② 지진이나 횡력에 약하다.
( 인장강도는 압축강도의 약1/20 ~ 1/40 정도이다 )
③ 가공이 어렵고 공기가 길다.
④ 운반, 채석상의 어려움으로 고가인 편이다.
( 중량이 무거운편. 자연상태 화강암 2600~2700㎏/㎥ )
3. 석
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강도면에서 훨씬 우수하다고 할 수 있다. 10장
1. 주철과 주강을 제조방법과 그 특성에 따라 비교 설명하여라.
2. 마우라의 조직도를 5개 구역별로 그려 설명하여라.
3. 주철의 고온에서의 성질을 시험 사례를 들어 설명하여라.
4. 칠드 주
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인장강도, 연신율 및 인성을 극적으로 향상 시킨다. 보다 높은 강도와 낮은 연성은 기지 강도를 증가시킴으로서 얻어 진다. 구상흑연주철의 파괴 저항성은 상호 연결된 망상형의 편상흑연을 가진 회주철의 경우보다 훨씬 더 기지 미세조직에
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시험 결과 및 비교 그래프 8-13
2.1 시간-변형률 그래프 8-9
2.2 2차 그리프 구간 선정 및 최소 Creep 속도 계산 10
2.3 실험1,2에 대한 그래프 11
2.4 가공경화지수, 강도계수 계산 12
2.5 Creep의 활성화 에너지 계산 13
Ⅲ. 고찰 14
Ⅳ. 참고
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재료강도학 교재 4.11a식)
만약 v=0이면, K는 E/3의 값을 가진다. 만약 v=0.5 이면, K는 무한대가 되고 이것은 체적변화가 없는 강체와 같다.(즉 재료는 비압축성이다.) 따라서 Poisson 비의 이론적 최대값은 0.5이다.
(재료강도학 교재 4.11b식) 탄성
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재료의 특성과 혼합
1.3 콘크리트 강도
2.콘크리트 재료일반
1.제조법
1.1 소성
1.2 분쇄
2. 화학성분 및 수화반응
2.1 화학성분
2.2 화합물 조성
2.3 수화반응
2.4 수화열
3. 시멘트의 성질
3.1 비중
3.2 분말도
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압축강도, 슬럼프, 공기량 등의 특성을 관리하는데 쓰인다.
1) 예비데이터의 조사
시료의 크기n=4-5의 조를 20-25조 취하여 각 조마다 평균치 x, 범위R을 계산한다. 세로축을x, R가로축을 조의 번호를 한 그림에 위에서 구한 x,R을 프로트한다.
2) 관
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