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재료와 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
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파괴를 여러 분야로 나누어 알아보았다. 수많은 실험과 시험에서 나온 피로파괴 현상의 원인을 몇 가지로 정리할 수 있을 것이다.
첫째, 설계의 불량을 들 수 있다. 형상계수 및 충격계수, 재료의 특성을 제대로 파악하지 못해 발생하는 불량
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Ⅰ. 주제
Ⅱ. Abstract
Ⅲ. Data and Results
Ⅲ. Discussion
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재료의 탄성정수 (E, υ)과 균열면의 단위면적당 파괴에너지에 의해 나타낼 수 있다는 것, 따라서 도 또한 재료물성이 되는 것을 이해할 수 있다. 즉, 실험에 의해 구할 수 있는 인성값 는 응력확대계수의 임계값이라는 것만이 아닌, 식에 의해
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재료의 종류와 특성
3. 절연 ․ 유전재료로서 요구되는 성질
3.1 전기적 특성
3.2 열적 특성
3.3 기계적 특성
3.4 물리 ․ 화학적 특성
4. 유 전 특 성
5. 절 연 파 괴
6. 열화현상 및 원인
7. 절연재료의 수명과 허용온도
8.
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