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을 맡았다.
시험편을 측정하여 얻은 밀도를 고려할 때, 시험편의 재질은 알루미늄으로 가정할 수 있다. 하지만 밀도와 음파속도를 제외한 다른 물성치에서 실험으로 구한 값과는 큰 차이를 보였는데, 특히 푸아송의 비와 탄성계수의 크기는
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초음파의 횡파와 종파의 속도를 이용한 재료 특성 측정의 실험 원리와 실험을 통해서 실제 재료의 특성을 알아봄으로써 초음파를 이용한 비파괴 검사에 대한 이해를 높일 수 있었다. 1. 기초이론
2. 탄성계수의 측정
3. 초음파 탐상의
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생긴다. 재료역학에 의하면 중앙하중의 경우 최대압축응력 또는 최대 인장응력은
여기서 : 최대응력 , M: 최대굽힘 모멘트 , Z: 단면계수
또 여기서 P: 시편에 가해지는 하중, ㅣ: 지점간의 거리
따라서 여기서, E:탄성계수 , I: 없음
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탄성계수 E[Gpa]
알루미늄(AL)
6605.02
3156.57
72.7
주철
4587.16
2517.83
116.4
탄소강(S20C)
5851.38
3249.92
212.2
탄소강(S45C)
6054.69
3406.6
231.1
황동
4614.67
2460.02
132.3
세라믹
10520.78
6294.59
383.2 1.실험목적
2.관련이론 및 공식
3.실험 장치
4.실험방법
5.실
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탐상한다.
8.8 평가
결함의 위치 및 규격에서 요구하는 방법으로 결함의 길이등을 측정하여 합부판정을 한다.
9.0 탐상과 관련된 주요기술
(1) 감쇠계수 측정
(2) 거리진폭 교정곡선 방법
(3) 시간축 설정방법
(4) AVG 도표 이용방법
(5) 전달손실
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