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측정이 요구되는 다양한 산업 및 연구 전반에 손쉽게 적용 될 수 있다.
⑤정리
계장화 압입시험법을 이용하면 기본적으로 소재의 경도 및 단성계수 측정이 가능한 것은 물론, 실제 산업현장에서 많이 요구되는 소재의 인장물성이나 잔류응력
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측정하였고, 그 값은 다음과 같다.
=
앞에서 측정한 물당량의 값을 이용하여, 황동, 알루미늄, 철, 세 개의 시료의 비열을 측정하였는데, 그 결과는 다음과 같다.
시 료
참 값
측정값
상대오차
황 동
12.1%
알루미늄
3.8%
철
3.7%
이번 실험은 열손실
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측정하였고, 그 값은 다음과 같다.
=
앞에서 측정한 물당량의 값을 이용하여, 황동, 알루미늄, 철, 세 개의 시료의 비열을 측정하였는데, 그 결과는 다음과 같다.
시 료
참 값
측정값
상대오차
황 동
12.1%
알루미늄
3.8%
철
3.7%
이번 실험은 열손실
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경도 등의 특성을 측정할 수 있고, 탐침을 이용해 시료를 직접 조작하여 나노미터의 물체를 제조하는 등 나노 산업의 핵심 장치이다. SPM에는 STM(scanning tunneling microscope)과 AFM(Atomic Force Microscope)이 있다.
[그림6] AFM의 구조도
AFM과 STM을 비교해보
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경도 등의 특성을 측정할 수 있고, 탐침을 이용해 시료를 직접 조작하여 나노미터의 물체를 제조하는 등 나노 산업의 핵심 장치이다. SPM에는 STM(scanning tunneling microscope)과 AFM(Atomic Force Microscope)이 있다.
[그림6] AFM의 구조도
AFM과 STM을 비교해보
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hardfaced layer at the surface. 1. 서 론
2. 실험 방법
2.1 모재 및 육성용접 방법
2.2 잔류응력 측정
2.3 마모 시험기 제작 및 시험
3. 결과 및 고찰
3.1 육성 용접부 조직 및 경도
3.2 잔류응력 측정 결과
3.3 마모 시험 결과
4. 결 론
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경도의 척도이며, 어떤 부품을 탄성율이 측정되는 선형영역에 일치하도록 설계하려고 할 때 대단히 유용한 인자가 된다. 즉, 고무와 같은 탄성이 필요한 용도에 대해서는 파괴점에서의 신율이 대단이 높으며, 딱딱한 부품의 경우에는 반대로
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측정하는 센서로서 그 대표적인 예로는 홀센서와 SQUID=(Superconductiong Quantum Interference Device:초전도 양자간섭 소자)가 있다.
마그네토미터에 의한 자력 센서
주파수,각속도,각도,속도,길이,변위,전류,압력, 토크, 온도,유량,습도,경도,생체내신호
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경도계와 같이 정확한 측정값을 알 수는 없지만 서로 다른 재료들에 대하여 어떤재료가 더 연성이 좋고 나쁜지 상대적인 값을 알아보는데 유용하다는 점이다. 반면에 상대적인 값을 알아보는데 유용하지만 정확한 측정값을 알 수 없다는 점
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투자율, 와전류의 분포와 손질, 자기수축, 열
전기적성질, 전자기적 성질등의 측정이 가능하다. 이들에 대한
측정결과는 재료의 조직, 경도 응력, 열처리상태 및 다른 역학적
성질이나 물리적 성질과 상관성을 가진다.
⑤ 물리적 성질
시험체
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