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재료시험법, 인장, 재료공학, 신소재,

재료시험법, 인장, 재료공학, 신소재,
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최초등록일 2008.04.10 최종저작일 2007.09
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    소개

    재료시험법, 인장, 재료공학, 신소재,

    목차

    1. 서 론
    2. 이론적 배경
    3. 실험방법
    4. 실험결과 및 고찰
    5. 결 론
    참고문헌

    본문내용

    1. 서 론

    재료가 정적 인장하중을 받을 경우에 나타내는 재료의 제성질은 재료의 기본적인 기계적 성질을 대표하는 것으로 설계시에 기본적인 값으로 사용할 때가 많다.
    인장시험은 단축상태의 인장하중을 가하여 재료의 기계적 성질인 항복강도(yield strength), 인장강도(tensile strength) 및 연신율(elongation), 이외에 비례한도, 탄성한도, 탄성계수, 진파단력, poisson 비 등도 얻어진다. 재질특성 파악의 효율성과 시험절차의 용이성 등으로 인해 재료 시험 중 가장 널리 이용되고 있다. 이러한 관계로 인장시험은 세계 각국에서 일찍이 보편화 및 규격화되어 아래와 같은 업무에 활용된다.

    - 각종 재료의 재질 개선을 위한 연구
    - 생산 공장의 품질 검사 및 관리
    - 기계 부품 및 구조물에서 강도 및 가공성의 적합성 판단
    - 프레스 가공품에서 개략적인 성형가부 판단
    - 컴퓨터 시뮬레이션에 사용될 소재의 물성 산출 및 Data Base화 등

    재료의 인장시험을 통하여 시편의 제작, 시험기의 구조와 원리, 결과의 산출, 시험 과정등을 익히고 이론과 실습의 접목에 그 주목적이 있다고 할 수 있다.

    2. 이론적 배경

    2.1 응력과 변형률

    비행기 날개, 자동차 축과 같은 대부분 구조물 부품들의 필수 요건은 응력이 작용할 경우 파손 등 큰 손상을 당하지 않아야 된다는 것이다. Fig. 1은 여러 가지 다른 종류의 재료들이 응력을 받을 때 각각 어떻게 반응하는지 나타내고 있다. 우선 각각의 재료의 간단한 인장시험을 하고, 탄성 변형을 일으키는 응력을 측정한다. 작용된 응력이 제거된 경우 시편의 길이가 시험 전의 길이로 되돌아 갈 정도의 작은 응력을 택하여 실시한다. 재료에 따라서 소성변헝이 발생하는데 필요한 응력이 모두 다르지만 여기서 우리가 알고자 하는 것은 일정한 크기의 탄성변형에 필요한 응력이 재료마다 얼마나 다른가를 비교하는 것이다. 이것이 중요하게 다루어지는 이유는 대부분의 재료가 이 탄성변형 범위에서 사용되기 때문이다.

    참고자료

    · 1. 재료시험법 (이한영교수님 강의 자료)
    · 2. 재료 시험법 ( 방명성 저, 원창 출판사)
    · 3. 공업 재료강도학 ( 최재하 저, 원창 출판사 )
    · 4. Naver 지식In 검색
    · 5. http://www.wonilsteel.co.kr/daido_dc53.htm
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