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[A+보고서]한국기술교육대학교 기초기계공학실험 고체 피로시험보고서2025.05.041. 피로 파괴 기계나 구조물이 오랜 시간이 지나 파괴되는 원인의 대부분은 피로 파괴가 차지한다. 그렇기에 피로 파괴에 대한 안정성 확보는 기계 설계 시 매우 중요한 사항이다. 특히 운동 상태에 있는 기계는 사용 기간의 경과함에 따라 재료의 강도가 저하되는데 그 저하 속도는 매우 느린 경우가 많고, 또 파괴 시점을 예측하기가 어려운 경우가 대부분이다. 그리고 외형상으로는 큰 변화를 일으키지 않고 진행되는 피로 파괴가 대부분이며 어느 순간 돌발적으로 파괴가 일어나 종종 큰 사고가 일어나기도 한다. 2. 피로 시험 피로 시험은 재료를 ...2025.05.04
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화학공학실험 점도 예비보고서2025.05.101. 점도 점도는 액체와 몇몇 기체에 기본적으로 흐름을 방해하는 성질이다. 이는 유체의 특이 성질로, 단위 면적당의 힘의 크기로 점성의 점도를 나타낸다. 유체의 한 부분이 움직일 때 인접한 부분이 같이 따라 움직이기 때문에 점성은 분자들 사이의 내적 마찰이라고 볼 수 있다. 대부분의 유체에서 흐름을 일으키는 전단응력은 전단변형률에 정비례하며, 이 비를 동적 점성도 또는 절대점성도라고 한다. 액체의 점성도는 온도가 올라가면 급속히 감소하지만, 기체의 점성도는 온도가 올라가면 증가한다. 2. Newtonian fluid Newtonia...2025.05.10
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콘크리트 등가응력분포 사용 이유와 조건2025.05.121. 콘크리트 등가응력분포 사용 이유 콘크리트의 압축응력과 압축 변형률의 관계가 비선형을 이루어 압축력 C를 구하는 식 C=b int_{0}^{c} {(f_{c})dx}을 계산하기 위해서는 적분을 사용해야 하지만, 이는 계산이 번거롭고 시간이 많이 든다. 따라서 실무 설계에서는 압축력 C와 모멘트 M을 구하는데 지장이 없는 범위에서 비선형 압축응력 분포를 포물선 - 직선형 곡선이나 직사각형으로 단순화한다. 2. 콘크리트 등가응력분포를 만들기 위한 두 가지 조건 ① 동일한 면적: 콘크리트의 실제 압축응력의 면적과 등가응력분포의 면적이...2025.05.12
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숭실대 신소재공학실험1) 11주차 고분자 기계적 물성 예비보고서2025.01.141. UTM(Universal Testing Machine) UTM(Universal Testing Machine)은 재료에 응력을 가한 뒤, 이에 따른 변형율을 측정하여 stress-strain 곡선을 구하는 가장 일반적인 방법입니다. 재료에 가하는 힘(load)의 유형에 따라 인장(tensile), 굴곡(flexural), 압축(compression), 전단(shear) 등의 실험을 수행할 수 있습니다. UTM의 실험 원리는 일정한 시간과 힘, 방향으로 시편에 일을 가해주면 그 힘에 대한 load 값이 발생하고 이를 측정하는 것...2025.01.14
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단국대학교 비틀림실험 torsiontest 실험2025.05.081. 비틀림실험 비틀림실험을 통해 재료의 전단력과 성질을 이해하고, 다양한 재료들이 응력을 받았을 때 거동을 분석하였다. 비틀림과 토크를 계측하여 금속의 항복강도, 강성률, 전단률을 구하였으며, 시효 경화 전후의 결과를 비교하였다. 2. 전단력과 변형률 원형 봉의 비틀림 변형에 따른 전단 변형률 분포와 전단응력-토크 관계를 이해하였다. 실험 결과를 통해 전단력-변형률 그래프를 도출하고, 항복강도와 전단율을 계산하였다. 3. 시효경화 시효경화 처리를 통해 금속의 인장 및 항복강도, 내마모성이 향상되는 것을 확인하였다. 시효 경화 전후...2025.05.08
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금오공대 신소재 재료과학 기말범위 과제 풀이2025.01.171. 금속의 슬립 금속에서 슬립이 일반적으로 가장 밀집된 평면에서 발생하는 이유는 평면의 원자들이 매우 가까이 있기 때문이다. 따라서 변위를 위해 더 적은 전단 에너지를 필요로 하기 때문이다. 금속에서 슬립이 일반적으로 가장 가까운 방향으로 발생하는 이유는 원자가 위치를 바꾸는데 최소한의 에너지가 필요하기 때문이다. 2. FCC 금속의 슬립 평면과 방향 FCC 금속의 주요 슬립 평면은 {111}이며, 슬립 방향은 <110>이다. 3. BCC 금속의 슬립 평면과 방향 BCC 금속의 주요 슬립 평면은 {110}이며, 슬립 방향은 <11...2025.01.17
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Wheatstone 브리지를 사용한 보의 변형률 측정2025.04.261. 변형률 측정법 실험에서는 스트레인 게이지와 Wheatstone 브리지를 사용하여 보의 변형률을 측정하는 방법을 설명하고 있습니다. 변형률 측정법의 종류와 원리, 굽힘하중을 받는 보의 응력 및 변형률 해석에 대해 다루고 있습니다. 2. Wheatstone 브리지 Wheatstone 브리지 회로의 원리와 Quarter, Half, Full 브리지 방식에 대해 설명하고 있습니다. 각 방식에 따른 스트레인 게이지 연결 방법을 자세히 다루고 있습니다. 3. 보의 변형률 측정 실험에서는 보의 경계조건과 하중조건을 설정하고, 특정 위치에서...2025.04.26
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고분자 인장시험 실험2025.05.111. UTM (Universal Testing Machine) UTM은 고분자 고체 재료의 기계적 성질을 알아보는 대표적인 기기입니다. UTM에 시편을 고정하는 방식이나 시편의 형태에 따라 전단, 굴곡, 비틀림 등 다양한 종류의 시험을 진행할 수 있습니다. UTM의 구조는 시편을 고정시킨 후 힘을 측정할 수 있는 로드셀이 장착된 크로스헤드가 상하로 이동하며 힘을 측정하는 것입니다. 2. 인장 시험 본 실험에서 진행하는 인장 시험은 시편을 크로스헤드와 밑단에 고정시킨 후 크로스헤드가 위로 이동할 때의 힘을 측정하는 것입니다. 취약성 ...2025.05.11
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삼축 압축 시험2025.05.081. 삼축 압축 시험 삼축 압축 시험은 직접전단시험에 비하여 시험 때의 공시체내부의 응력이나 변형율의 분포가 일정하며, 또한 배수조건을 제어할 수 있다는 점 등의 많은 장점이 있다. 따라서 흙 구조물의 설계조건에 따른 배수조건 밑에서 시험할 수 있다. 그래서 삼축압축시험은 흙의 전단강도정수를 구하기 위한 시험이다. 삼축압축시험은 UU-Test, CU-Test, CD-Test 3종류의 시험으로 이루어져 있다. 이 중 CU-Test는 가장 일반적인 삼축압축시험으로, 압밀 비배수 시험이다. 시험 결과를 통해 Mohr-Coulomb 파괴포...2025.05.08
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피로 시험(Fatigue Test)2025.04.291. 피로 시험 피로 시험의 목적은 재료의 피로 강도를 구하고 기계, 구조물의 형상, 크기, 가공법, 하중을 가하는 방법 등이 피로 강도에 미치는 영향을 조사하기 위해서이다. S-N 곡선은 재료에 반복해서 가해져 파괴시키는 응력의 반복횟수와 그 진폭과의 관계를 나타내는 곡선이다. 피로한도는 응력진폭이 어느 한계치 이하이면 반복수가 아무리 증가하여도 파괴가 생기지 않는 한계치 응력이다. 2. 피로 강도에 미치는 요인 피로 강도에 영향을 미치는 요인으로는 노치효과, 치수효과, 표면효과, 온도영향, 부식효과 등이 있다. 노치효과는 응력 ...2025.04.29