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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 강도를
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파괴역학적 강도와 재료역학적 강도
1. 설계 개요
이용할 수 있는 비파괴시험의 해상도 한계가 1mm라 가정하라. 이것은 균열을 탐지할 수 있는 길이가 1mm 혹은 그 이상을 의미한다. 여러분은 취성파괴 없이 재료가 균열을 허용하거나 더 작은
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파괴현상에 대하여 실제의 관찰결과와 적합하는 이론적 해석이 주어지게 되었고, 도한 재료의 파괴강도에 관한 이론의 기초가 되었다.
♧ Griffith이론은 파괴 역학적 문제를 해결함에 있어서 포텐샬 에너지를 근간으로 한 접근법에 그 이론적
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파괴인성이라 한다. Kc는 파괴역학적인 인자를 결정하는 재료상수로 측정은 ASTM에서 규정한 방법에 의하여 측정할 수 있다.
※ 파손이 파괴역학적인 요인에 의할 경우에는 파손에 대한 대책으로 강도가 높은 고강도 강을 사용하면 파손을 더
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강도
1. 취성파괴
2. 연성파괴
Ⅳ. 암석(돌)의 이용
1. 암석의 이용
2. 암석의 특성
1) 화강암
2) 대리암
3) 편마암
4) 현무암
Ⅴ. 암석(돌)과 광물
Ⅵ. 암석(돌)과 퇴적암
1. 퇴적암의 구조
1) 유수 구조(current structure)
2) 변형 구조(deformat
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