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금오공대 기계적특성평가 인장시험 보고서

금오공대 신소재공학부 인장시험 보고서입니다
33 페이지
한컴오피스
최초등록일 2023.05.05 최종저작일 2022.04
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금오공대 기계적특성평가 인장시험 보고서
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    소개

    금오공대 신소재공학부 인장시험 보고서입니다

    목차

    1. 시험 제목
    2. 시험 목적
    3. 시험 이론
    4. 실험 방법
    5. 실험 결과
    6. 결론 및 고찰
    7. 참고문헌

    본문내용

    1. 시험 제목 : 인장 시험

    2. 시험 목적
    시편을 일정한 속도로 일축 방향으로 인장력을 가하여 재료의 항복점, 인장강도, 연신율, 단면수축률 및 하중과 연신량 등의 기계적 성질을 평가하고, 비례한도, 탄성한도, 탄성계수, Poisson의 비와 같은 물리적인 특성을 시험함으로써 시험기의 조작을 숙지하고 활용할 수 있는 능력을 길러, 재료의 성질을 이해하고 기계설계에 이용하며, 제품의 품질관리의 기준으로도 이용하는 데 있다. 한편 인장에 대한 변형 거동에서 다른 응력 상태의 변형 거동을 어느 정도 추정할 수 있으며, 재료의 생산 및 가공공정 등의 검토와 미지의 신재료에 대한 물성 파악 등에도 이용될 수 있다.

    3. 시험 이론
    1) 인장시험의 개요
    인장시험은 시험편의 양단에 인장 하중을 충격 없이 서서히 가해서 이것이 파단될 때까지 계속한다. 기계적 시험 중에서 가장 중요한 시험법이며 다른 기계적 시험에 비해서 시험편 횡단면에 힘의 분포가 가장 균일하게 작용한다. 가장 많은 기계적 성질을 조사할 수 있으며, 시험법으로는 비교적 간단하다.

    2) 응력(stress)
    응력이란 재료에 압축, 인장, 굽힘, 비틀림 등의 하중(외력)을 가했을 때, 그 크기에 대응하여 재료 내에 생기는 저항력을 의미한다. 응력은 변형력이라고도 하고 내력이라고도 한다. 응력은 외력이 증가함에 따라 증가하지만 한도가 있어서 응력이 그 재료 고유의 한도에 도달하면 외력에 저항할 수 없게 되어 그 재료는 파괴된다.
    ① 수직 응력
    수직 응력이란 물체에 외력을 가했을 때 물체 내부에 생기는 저항력으로 물체에 작용하는 힘의 세기이다. 즉, 단위 면적당의 힘을 말한다. 외력이 인장 하중일 때 인장응력 압축 하중일 때 압축응력으로 되며 이들은 단면에 수직인 수직 응력이다.

    ② 전단응력
    전단응력은 물체를 전단하려고 하는 방향으로 평행되게 작용하는 외력이다. 전단은 어떤 면에 그 물체를 양방향으로 어긋나게 하여 둘로 나누려 하는 작용이다.

    참고자료

    · 기계적 특성 평가 조경훈 교수님 강의 자료
    · 기계적 특성 평가 강의 지원 시스템 인장 시험 실습 동영상
    · 재료과학과 공학 제 5판 번역본/William F 공저/고진헌, 김진천 공역/(p.196-244)
    · 응력, 사이언스올 백과사전, https://www.scienceall.com/%ec%9d%91%eb%a0%a5stress/
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 주제2: 응력
      응력은 재료에 작용하는 힘에 의해 발생하는 내부 저항력으로, 재료의 기계적 특성을 이해하는 데 있어 매우 중요한 개념입니다. 응력은 단위 면적당 작용하는 힘의 크기로 정의되며, 인장 응력, 압축 응력, 전단 응력 등 다양한 형태로 나타날 수 있습니다. 응력 분석은 재료의 변형, 파괴, 수명 등을 예측하는 데 필수적이며, 이를 통해 안전하고 효율적인 설계가 가능합니다. 또한 응력 분석은 구조물, 기계 부품, 전자 소자 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 따라서 응력에 대한 깊이 있는 이해와 정확한 분석 능력은 재료 공학 분야에서 매우 중요한 역량이라고 할 수 있습니다.
    • 2. 주제4: 훅의 법칙
      훅의 법칙은 재료의 탄성 변형 영역에서 응력과 변형률의 관계를 나타내는 가장 기본적인 법칙입니다. 이 법칙에 따르면 응력과 변형률은 비례 관계를 가지며, 비례 상수를 탄성 계수 또는 영률이라고 합니다. 훅의 법칙은 재료의 설계, 해석, 시험 등 다양한 분야에서 널리 활용되는 중요한 개념입니다. 특히 구조물, 기계 부품, 전자 소자 등의 설계 시 재료의 탄성 변형 특성을 정확히 파악하는 것이 매우 중요하며, 이를 위해 훅의 법칙이 필수적입니다. 또한 재료의 인장 시험, 압축 시험 등에서 얻은 응력-변형률 곡선의 초기 선형 구간을 통해 탄성 계수를 측정할 수 있습니다. 따라서 훅의 법칙은 재료 공학 분야에서 기본적이면서도 매우 중요한 개념이라고 할 수 있습니다.
    • 3. 주제6: 응력-변형률 곡선
      응력-변형률 곡선은 재료의 기계적 특성을 나타내는 가장 기본적이고 중요한 그래프입니다. 이 곡선은 재료에 가해지는 응력에 따른 변형률의 변화를 보여주며, 재료의 탄성 영역, 항복 점, 인장 강도, 연신율 등 다양한 기계적 특성을 파악할 수 있습니다. 응력-변형률 곡선은 재료 선택, 설계, 제조 등 재료 공학의 모든 분야에서 필수적으로 활용되며, 재료의 기계적 거동을 이해하고 예측하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 또한 응력-변형률 곡선은 재료의 미세 구조와 밀접한 관련이 있어, 재료 개발 및 미세 구조 제어 연구에서도 중요한 분석 도구로 사용됩니다. 따라서 응력-변형률 곡선에 대한 깊이 있는 이해와 활용 능력은 재료 공학 분야에서 필수적인 역량이라고 할 수 있습니다.
    • 4. 주제8: 연성
      연성은 재료가 소성 변형을 일으키며 파괴되기 전까지 견딜 수 있는 변형량을 나타내는 중요한 기계적 특성입니다. 연성이 높은 재료는 소성 변형이 잘 일어나며, 파괴 전에 큰 변형을 겪을 수 있습니다. 이러한 연성 특성은 재료의 가공성, 내충격성, 안전성 등에 큰 영향을 미치므로, 재료 선택 및 설계 시 매우 중요하게 고려됩니다. 특히 구조물, 기계 부품, 전자 소자 등의 안전성 확보를 위해서는 재료의 연성 특성을 정확히 파악하는 것이 필수적입니다. 또한 연성은 재료의 미세 구조, 화학 조성, 열처리 등에 따라 크게 달라지므로, 이를 제어하는 것이 재료 공학 분야의 주요 연구 주제 중 하나입니다. 따라서 연성에 대한 깊이 있는 이해와 활용 능력은 재료 공학 분야에서 매우 중요한 역량이라고 할 수 있습니다.
    • 5. 주제10: 가공경화지수
      가공경화지수는 재료가 소성 변형을 겪을 때 강도가 증가하는 정도를 나타내는 중요한 기계적 특성입니다. 가공경화지수가 높은 재료는 소성 변형 시 강도가 크게 증가하므로, 가공성이 우수하고 내구성이 높습니다. 이러한 가공경화 특성은 재료의 성형성, 내마모성, 내구성 등에 큰 영향을 미치므로, 재료 선택 및 설계 시 매우 중요하게 고려됩니다. 특히 자동차, 항공, 기계 등의 분야에서는 재료의 가공경화 특성이 매우 중요한 요소로 작용합니다. 또한 가공경화지수는 재료의 미세 구조, 화학 조성, 열처리 등에 따라 크게 달라지므로, 이를 제어하는 것이 재료 공학 분야의 주요 연구 주제 중 하나입니다. 따라서 가공경화지수에 대한 깊이 있는 이해와 활용 능력은 재료 공학 분야에서 매우 중요한 역량이라고 할 수 있습
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      기계적 특성 평가 실험으로 수행한 인장 시험의 목적, 이론, 실험 방법 및 결과를 종합적으로 다루고 있다.
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