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복합재료가 구조물의 80% 이상 사용된 고공발사
우주왕복선 X-34
Ⅵ. 맺음말
기존 금속재료에 비하여 무게비 강도와 강성도, 열안정성 등이 우수한 신소재 섬유강화 복합재료는 그 성능 효과가 탁월하여 최신 항공기, 발사체 및 인공위성 구조
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복합재료의 종류와 특징
본론
1. 섬유 강화 복합재료의 제조법과 특성
1.1 보강용 섬유
1.2 섬유 강화 플라스틱
1.3 섬유 강화 금속
1.4 섬유 강화 세라믹
1.5 HYBRID 복합재료
2. 복합재료의 설계와 응용
2.1 우주
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복합재료 구조물을 제작하는 방법이다.
3) 분무 성형법(Spray forming)
고압가스를 이용하여 용융된 금속을 분무시킨 후 분무된 액적이 급속 냉각을 거치면서 반응고 상태로 기판에 충돌하여 성형체를 이루는 제조법이다. 이 제조법은 빌렛의 대
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복합재료 구조의 경우 14% 정도임을 감안하면 복합재료를 위성체 구조물로 응용할 경우 발사 경비 절감 효과가 매우 큼을 알 수 있다.
항공우주구조물의 대형화와 고성능화에 따른 경량화의 필요성이 더욱 커지고, 복합재료에 관련된 기본 구
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복합재료 강의안자료
복합재료-박재원 이호균 공저
재료역학-(주) 시그마프레스 Paul S. steif(2013)
재료과학의 이해와 응용 2판-McGraw-Hill Korea J. Schaffer(2000)
복합재료 역학 및 가공론-한국과학기술원 이대길(1993)
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%B3%B5%ED%95
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