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재료역학의 정의
[12] 변형체 역학에 관한 문제의 해석 과정
[13] 수학적 모델화(또는 정식화) 와 해석에 대한 단계
[14] 자유물체도 Free Body Diagram
[15] Newton's law
[16] 변형체 해석의 필요성
[17] 이론적 해석의 기초원리
[18] 단위 : SI
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개 요
재료의 분류
신소재 개발배경
고도화되는 첨단공업기술
전자산업의 발달
대체에너지의 개발
→ 화학적으로 안정되고 기계적으로 강하며 높은
온도에서 견딜 수 있는 재료의 개발 필요성 대두
→ 파인세라믹스를
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PC에 사용되는 대부분의 것이 이방식에 속한다.
□ Reference
1. Introduction to Optical Fiber Communication Systems, 도서출판 광명, 최규남,1999
2. 광통신 공학, 도서출판 기한재, 정래성외, 2002
3. 초고속 광통신기술, 홍릉 과학 출판사, 신상영외, 1996
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재료의 크리프 곡선을 관찰하는데 있었다. 여기서 크리프란 재료에 일정한 하중 혹은 응력을 가할 때 생기는 변형량의 시간적 변화를 말한다.
실험 결과를 보면 1차 크리프와 2차 크리프의 경계는 확실히 결정할 수 없지만 2차 크리프와 3차 크
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재료의 물성을 강하게 만들어 줄 수 있는 방법 중 하나임을 알 수 있었다. 측정의 정확성을 높이기 위해 시편의 홈이 있는 부분을 중앙에 놓아야 하는 것은 주의해야 한다. ▲ 실험 목적
▲ 이 론
▲ 실험방법
▲ 결 과
▲ 고 찰
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재료가 파단되면서 하중값이 작아짐을 볼 수 있다.
16개 조에서 실험한 8개의 데이터를 가지고 만든 그래프이다. 시험편이 같음에도 불구하고 데이터 값이 다양한 것은 실험의 오류나 재료의 문제점이라고 판단이 되지만 그래프의 모양은 비
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"동아대 재료역학 중간"에 대한 내용입니다. "동아대 재료역학 중간"에 대한 내용입니다.
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높이 100% 마텐자이트를 생성하는 것이 아닌 냉각 비율을 나타낸다. 이것은 TTT 도표를 봐서 쉽게 관찰될 수 있다. 냉각 곡선 E가 전이 도표의 코에 측면이 아니기 때문에, 오스테나이트는 50% 펄라이트에 변형된다 (곡선 E는 50% 곡선에 측면이다).
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재료가 얼마나 전기를 잘 흘릴 수 있는가를 나타내는 물성값이며, 재료의 고유 성질이라 할 수 있다.
- 비저항 공식
ρ=Rs/l(s=단면적, l=도선 길이, ρ=비저항 R=저항)
- 각 물질의 비저항
Al : 2.7μΩ-㎝,20℃, brass : 8μΩ-㎝,20℃
- 금속
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1.실습목적
2.실습이론
3.실험방법
4.실험결과 및 고찰
5.결론
6.참고문헌
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