1. 실험목적금속재료의 여러 강화기구중하나인 냉간가공을 통해 가공경화의 원리와 강화기구를 이해하고 냉간가공된 시편과 annealing 된 시편의 경도, 조직, 기계적 성질을 조사및 관찰하고 재결정 원리를 이해하는겻을 목적으로 한다.2. 이론적 배경1) 가공경화 :변형경화(變形硬化)라고도 한다. 금속의 경도는 변형의 정도에 따라 커지며, 어느 가공도(加工度) 이상에서는 일정해진다. 인장시험(引張試驗)의 응력(변형력)-변형률 그래프에서, 탄성한계의 끝인 항복점에서는 미끄럼 현상이 일어나는데, 이것이 끝나면 그 이상의 응력에 대해서는 강한 저항을 보인다. 이 부분에 해당하는 응력이 가해진 재료는 원재료보다 탄성한계나 항복점이 높아져 소성변형이 일어나기 어렵게 되어 단단한 성질을 보이게 된다.냉간가공은 비교적 낮은 온도에서 금속을 기계적으로 변형시키는 것이다. 이 과정의 중요한 특징은 금속의 변형량을 증가시킬수록 변형시키기는 더욱 어렵게된다는 것이다. 이것에 대한 미세역학적 이유는 전위가 또 다른 전위의 이동을 방해하기 때문이다. 냉간가공량은 압연(rolling)이나 인발(drawing)과 같은 과정에 의한 합금의 단면적의 상대적인 감소로 정의된다. 퍼센트 냉간가공(%CW)은 다음으로 주어진다.여기서는 본래의 단면적이고는 냉간가공 후의 최종단면적이다. 합금의 경도와 강도는 %CW의 증가와 더불어 증가하며 이 과정을 변형경화(strain hardening)라 한다.이 경화 메커니즘은 냉간가공중 생성된 높은 전위밀도로 인한 소성변형에 대한 저항이다.2) 열처리일정한 온도에서 고체금속을 가열 또는 냉각하여 화학성분이 동일할지라도 열적방법에 따라서 조직이 변화되며 적당한 소지에 사용 할 수 있게 특별한 성질을 부여하는 것을 열처리라한다. 종류에는 담금질(가열후 급냉의 방법으로 재질을 경화시키는 법.), 뜨임(소입한 재료에 인성을 부여(경도를 감소시킨다는 말)하고 조직을 균일화시키는 법.), 불림 (용융상태로 부터 응고하여 입자가 조대화 된 변태를 균질하게 표준화 하는 법.), 풀림(재질을 연화키시고 균일화 시키는 방법)어닐링(Annealing, 풀림)① 회복 : 어닐링의 가장 미묘한 단계가 회복(recovery)이다. 전체적인 미세구조 변화는 일어나지 않는다. 그러나 원자이동도는 충분하여 결정립 내부에 있는 점결함의 농도를 감소시키고 또 어떤 경우에는 보다 낮은 에너지 위치로 전위가 이동한다. 이 과정은 약간의 경도 저하를 가져오며, 심한 미세구조 변화가 생성되는 온도 바로 밑에서 일어날 수 있다. 회복에 따른 구조상의 효과 (주로 점결함의 수효 감소)로 기계적 거동에는 약간의 영향을 준다고 하더라도 전기전도도는 현저하게 증가한다.② 재결정; 기계적 성질에 영향을 미치는 데 충분한 원자이동도를 갖는 온도는 절대융점온도의 약 1/3~1/2 사이의 온도범위이다. 이런 온도에 노출시켜 나타나는 미세구조상의 결과를 재결정(recrystallization)이라 한다. 냉간가공된 미세구조 내에 심하게 응력집중을 받은 영역에서 새로이 응력해소된 등축의 결정립이 핵생성한다. 이 결정립들은 전체 미세구조를 이루게 될 때까지 함께 성장한다. 핵생성단계는 계를 안정화시키기 위하여 일어나기 때문에 새로운 결정핵들의 농도는 냉간가공도의 증가와 함께 증가하는 것은 놀랄 것이 못된다. 결과적으로 재결정된 미세구조의 결정립도(grain size)는 냉간가공도가 증가함에 따라서 감소한다.③ 결정립성장; 재결정도중에 미세구조의 변화는 자발적으로 일어난다. 재결정 구조는 원래 냉간가공된 구조에 비하여 안정하다. 그러나 재결정된 미세구조는 많은 결정립계를 갖는다. 결정립성장(GRAIN GROWTH)에 의한 어닐링된 미세구조의 조대화는 또 다른 예이다.3) Cu를 700℃에서 1시간동안 열처리 하는 이유?Cu의 녹는점은 1083℃이다. 가공율 60%짜리 시편을 원래의 경도를 갖게 하기 위해서 시편을 회복(recovery), 재결정(recrystallization), 결정립성장(grain growth)과정을 거쳐야 한다. 이 과정을 거치기 위해서는 녹는점 아래의 온도에서 일정한 시간동안 열처리를 해야한다.이렇게 열처리를 하게되면 점결함에 수요가 감소하게되어 약간의 경도 저하가 일어나며, 응력집중을 받은 영역에서 새로이 응력해소된 등축의 결정립이 핵생성하게 되고, 전체 미세구조를 이루게 될 때까지 함께 성장한다. 이 재결정의 결정립계가 성장하게 되어 전위의 이동을 방해하는 결정립계의 빈도가 줄어들게 되어 경도는 감소하게된다. 이런 과정을 통해 가공률 60%의 열처리시편은 초기시편의 경도가 비슷한 값을 가진다.4) 경도 측정장비의 종류① 비커스 경도시험기 (Vickers hardness Tester)는 대면각(對面角) 136°인 피라미드형 다이아몬드 압자(壓子)를 재료의 면에 살짝 대어 눌러 피트(pit:들어간 부분)를 만들고, 하중(荷重)을 제거한 후 남은 영구 피트의 표면적(表面積)으로 하중을 나눈 값으로 나타내는 경도를 비커스경도(Vickers hardness)이다.비커스경도(Vickers hardness)는 하중을 Pkg, 피트의 대각선의 길이를 dmm라 하면, 비커스경도 Hv는 Hv=1.854 P/d2이 된다. 피트가 닮은꼴이 되므로 하중의 크기에 관계없이 경도의 수치가 일정해지는 것이 특징을 가지고 있으며 하중의 크기를 아주 작게 하면 제품의 면에서 직접 경도를 측정할 수가 있다. 또 하중 1kg 이하에서 사용할 수 있는 시험기를 특히 MICRO HARDNESS TESTER(微小硬度試驗機/미소경도시험기)라고 하며 피트가 아주 작으므로 시험면의 경도분포를 구하거나 금속 조직의 작은 부분의 경도를 측정 할 때에도 사용된다.② 브리넬 경도시험은 1900년경 브리넬(J. A. Brinell)이 발표한 것으로 가장 오래된 경도시험 중의 하나이며 아직도 가장 많이 사용되는 표준시험이다.상부면이 평활한 시편을 받침대 위에 놓고 500 또는 3000kg 하중의 강 또는 탄화텅스텐 구로 시편의 면을 누른다. 가벼운 하중은 연한 금속, 즉 구리와 알루미늄 같은 비철금속의 경도 측정에, 그리고 무거운 하중은 철, 강 및 강한 합금의 경도 측정에 사용된다.최근에 개발된 특수 측정기는 브리넬 경도값(Brinnel HardnessNumber, HB)을 직접 읽을 수 있도록 제작되었으나, 대부분의 측정기는 측정자가 저배율 현미경의 대안렌즈에 장치된 측정자로 압흔의 직경을 측정하며, 사용된 하중에 따라 미리 제시된 표로부터 HB 값을 읽는다. 여기에서는 이 값을 환산하는 방법은 생략한다. 재료가 강하여 침투가 어려울수록 HB가 큰 값이 된다. 환산표의 값은 하중에 따라 압흔의 직경이 다를지라도 하중의 크기에 관계없이 거의 같은 수치가 되도록 작성되어 있다브리넬 경도 H 는 지름이 D인 담금질한 강철 볼을 시편에 압입하였을 때, 압입된 자국의 표면적 A(mm²)의 단위 면적당 응력으로 표시한다. 즉, 일정한 지름 D(mm)의 강철 볼을 일정한 하중 P(kgf)로 시험편 표면에 압입하고, 하중을 제거한 후에 볼 자국 지름을 d(mm), 깊이를 t로 할 때 표면적으로 하중을 나눈 값이 브리넬 경도 H 이다.자국의 지름 d는 브리넬 경도계에 부속되어 있는 계측 확대경으로 읽고, 경도값은 비치된 환산표를 사용해서 경도를 구한다.하중작용 시간은 15~30초(sec)이며, 시편의 두께는 압입구멍 지름의 10배 이상이 요구되고 있다. 압입구멍 지름부의 주변이 올라오는 금속은 가공변형으로 경화가 비교적 적게 되며, 압입구멍 지름 주변이 내려가는 재료는 가공경화에 대한 능력이 크다.브리넬 경도시험은 대단히 굳은 재질에 적용되었을 때오차가 생긴다. 이 때의 원인에는 강구의 경도의 영향, 강구의 변형, 압입구멍 지름부의 침하 등으로 인하여 경도 시험값은 저하된다.③ 반발(쇼어) 경도(Shore hardness)이 경도시험은 거대한 압연 롤의 경도시험과 같이, 위에서 설명한 여러 시험법을 적용하기 곤란한 물건의 경도 측정에 사용된다. 이 시험법은 표준조건에서 추를 떨어뜨린 후 반발하여 튀어 오르는 높이를 측정함으로써 반발 경도값(Scleroscope Hardness Number)을 알아내는 것이다.시험할 때에 낙하체의 통로인 유리관을 연직으로 하고 시험하는 것이 특히 중요하다. 만약, 다소라도 경사진다면 낙하체의 유리관 사이에 마찰이 생겨 정확한 경도를 나타내지 못한다. 또 반복하여 시험할 때에는 위치를 바꾸지 않으면 안된다. 같은 장소를 시험하면 경도값은 크게 나타난다.눈금식 C형 쇼어 경도계를 사용하면, 굳은 재료의 경우에는 반발 높이가 크나, 연한 재질의 경우에는 반발 높이가 작아 눈금을 읽기가 곤란하다. 최근에는 쇼어경도를 다이얼 게이지에 지시하는 다이얼 지시식(dial indicating) 쇼어 경도계가 널리 사용되고 있다.④ 로크웰경도시험기(Rockwell Hardness Tester)는 물질의 단단함과 무른 정도를 나타내는 것을 경도(Hardness)라고도 하며 이것을 나타내는 기기를 경도시험기(Hardness Tester)라한다.로크웰 경도(Rockwell Hardness)는 지름이 1.588 mm인 강구를 누르는 방법과 꼭지각[頂角]이 120 °, 선단의 반지름 0.2 mm인 원뿔형 다이아몬드를 누르는 방법의 2가지가 있다. 전자를 로크웰 경도치 B스케일(HRB), 후자를 로크웰 경도치 C스케일(HRC)이라고 한다. 이 양쪽의 경도 수가 직접 시험기의 다이얼에 지시된다.로크웰 경도시험기(Rockwell Hardness Tester)는 열처리, 합금강, 공구강, 금형강 등 연질 및 경질재료의 금속에 폭넓게 사용되며 작동이 간편하고 고정도를 유지하는 시험기로서 신속한 시험을 할 수 있는 측정기이다.
1. 같은 입자강화인 석출강화와 분산 강화의 차이점은?금속은 기지에 미세하게 분산된 불용성의 제2상에 의해 효과적으로 강화된다. 이때 분산된 제2상이 어떤 방법에 의해 도입되었는가에 따라 석출경화와 분산강화로 구별하여 부르고 있다. 즉 석출경화란 제2상이 과포화 고용체로 부터 석출에 의해서 형성될 경우의 강화현상을 말하는 것이고, 분산강화란 좀더 일반적인 용어로서 제2상이 고용체로 부터의 석출이 아닌 다른 과정(예를 들면 분말야금법이나 내부산화법 등)에 의해 형성될 경우의 강화현상을 말하는 것이다.그러나 분산강화계에서는 제2상의 고용도가 고온에서도 매우 작다. 따라서 재료가 고온에서 유지될 때 석출경화계 합금에서는 제2상이 기지 중에 재용해 함으로써 고온에서는 연화(軟化)되지만 분산강화계에서는 고온에서도 제2상이 기지 중에 용해하지 않으므로 고온에서도 우수한 기계적 성질을 유지한다.이러한 제2상에 의한 강화의 크기는 제2상 입자의 분포에 따라 달라지며, 제2상 입자의 형상, 부피분률, 평균입자지름 및 평균입자간거리가 강화의 정도를 나타내는데 중요한 인자이다.만일 이동하는 전위가 제2상 입자를 만나게 되면 전위는 제2상 입자를 자르고 지나가든가 아니면 석출상 사이에서 휘어 지나가면서 제2상 주위에 전위 루프(loop)를 남기게 된다. 이같이 전위가 휘어 지나가는데 필요한 응력은 입자간 거리의 임계거리를 갖는 Frank-Read원의 작동에 필요한 임계전단응력을 갖는다.따라서 최대의 강화효과를 얻기 위해서는 제2상 입자간 거리를 가능한 짧게 할 필요가 있다. 그러므로 같은 부피분율의 제2상 입자가 존재한다면 제2상의 평균입자지름이 적을수록, 구상보다는 판상이나 본상으로 존재할수록 평균입자간 거리가 짧아지기 때문에 강화효과가 크게 나타난다. 또한 제2상 입자가 전위에 의해 잘려지는 경우에는 입자의 크기가 클수록 강화효과가 커지게 된다.2. 모든 합금계에서 석출경화가 가능한가? 그 이유는?석출경화가 일어나기 위해서는 온도에 따른 고용도의 차이가 있어야 한다. 즉 고온에서는 제2상이 용해되어야 하고 온도가 감소함에 따라 제2상의 고용도가 감소해야 한다.그림1Lα+L β+LβT1 MT3 α + βT2 A N B석출 경화가 일어날 수 있는 합금계의 상태도는 2가지 필수적인 조건이 있다.첫째, 용질 원소는 다른 용매 원소에 대해 상당한 용해도(수%)가 있어야 한다.둘째, 용질 원자의 용해 한도는 온도가 감소함에 따라 급격히 감소해야 한다. 제시된 상태도는 이러한 두 조건을 만족한다. 최대 용해 한도는 점 M에서의 농도이다. 또한 α와 α+β상 사이의 용해도 선은 온도가 낮아짐에 따라 최대 농도에서 아주 낮은 A원소에 대한 B용해도(점N에서)로 감소한다. 더구나, 석출 경화가 가은한 합금의 조성은 최대 용해 한도값보다 낮아야 한다. 이러한 조건은 합금계에서 석출 경화가 일어나기 위한 필요조건이지만 충분조건은 아니다.3. 석출경화형 합금의 강화정도에 영향을 미치는 요인들은? (앞장 그림참조)(1) 냉각속도상변태가 발생할때 (예를들면, α로부터 β의석출) 핵생성이 크고 성장율이 낮을수록 β의 입자의 크기가 작아진다. 이러한 상황은 평행변태온도 이하로의 과냉도 온도차가 크고 원자확산속도가 일반적으로 작은 저온에서 변태가 발생할 경우에 일어나게 된다. 따라서 용탕으로부터 서냉(slow cooling)되며 그리하여 평행변태온도 부근에서 상변태를 이르키게 되는 주조재료의 경우에는 미세한 입자(그리고 큰 강도)를 얻기가 대단히 힘들다. 미세한 입자를 얻기 위해서는 재료를 급냉(rapid cooing)시킴으로써 비료적 저온에서 고상변태가 발생하도록 해야 한다.(2) 시효시간(aging time)재료를 온도 T2까지 급냉시키면 β입자의 석출이 방지된다. 합금의 온도를 다시 2상영역인 T3까지 증가시키면 확산소도가 충분히 빨라서 β상이 상당한 속도로 석출하게 된다. 합금의 온도를 T3에 유지시키는 것을 시효(aging)시킨다고 한다. 석출물의 수와 크기가 증가함에 따라 전위가 석출물을 통과해서 이동하기 위해서는 더 많은 일을 해야 할 것이다. 따라서 항복강도는 시효시간(aging time)이 증가함에 따라 증가하게 될 것이다.(단 과시효 전까지)합금을 계속 시효시키면 입자들이 성장하여 표면적-부피 비율이 낮아지게 된다. 이것은 β사의 작은 입자들이 용해되어 B원자들이 큰 β 입자의 경계면으로 확산해 감으로써 이루어진다. 그리하여 입자사이의 거리가 증가하게 되고 따라서 항복강도가 감소하게 된다. 이와 같이 최대강도점이 지나도록 시효된 합금을 과시효(overage)되었다고 한다.
섹스어필 광고와 선정성신소재 공학부1999007472정 코코넛 이헌거의 벗다시피 한 여성모델을 등장시켜 소비자의 눈길을 끌고자 하는 이른바 섹스어필 광고가 공공연하게 활개를 치고 있다. 이렇게 섹스어필 광고가 성행하는 이유는 상품판매의 촉진을 도모하기 위하여 기억에 남고 충격적인, 그리고 무의식에도 영향을 끼쳐 장기적인 효과를 노리고자 가장 좋은 ‘재료’를 찾으면서 발견한 것이 성(性)이었고, 대부분의 문화권에서 역사적으로 금기 시 되어왔고, 사회적으로 구속되어왔던 성적표현을 부정적으로 보고 통제하는 것은 필요시 상의 호기심을 일으키게 되고 이러한 호기심은 소비자의 주의를 이끌고, 따라서 구매의욕을 높일 것이라는 이유 때문이다. 이러한 성적소구광고는 전통적인 광고의 전략의 하나로 중요하게 취급되어져 온바 있으나 문제는 우리의 전반적인 문화환경을 오염시키는 정도로 까지 여파가 확산되어가고 있다는 데에 있다. 상품정보를 제공하여 구매를 촉진한다는 순수한 의미에서의 광고기능보다는 수단과 방법을 가리지 않고, 소비자의 마음을 사로잡아 구매행위로 연결시키고자 하는 설득기능에 보다 중점적으로 두는 데서 무리한 광고행위가 속출한다고 할 수 있겠다. 또 다른 문제점으로는 우리의 무의식에 존재하고 있는 성에 대한 유희적 관심의 상업적 이용을 들 수 있다. 자본주의 상업성으로 인한 섹스어필 광고는 여성의 성을 왜곡시켜 표출하는 경우를 유발하기고 했으며, 광고는 남성의 시각의 내면화된 육체적이거나 성적상상을 불러일으키는 눈요기 감으로 여성의 이미지를 그리기도 하고, 이것은 영상 속에서 비추어지는 여성의 성이 가부장적의 관습의 남성 우월주의를 더욱 부추길 뿐 아니라 여성 스스로에게도 잘못된 성의식을 내면화시키고 사회 속의 문란한 성으로, 결국 여성의 성은 남성들의 육체적 눈요기나 노리갯감의 타락된 성으로 성문제를 야기시킨다. 이렇게 많은 문제점을 야기함에도 불구하고 섹스어필 광고를 광고주들이 선호하는 이유는 광고효과가 크다는 믿음 때문이다. 하지만 이러한 ‘성’을 매체로한 광고가 각 나라, 문화에 관련 없이 효과적일까? 각 나라들의 ‘성’을 둘러싼 미묘한 개념 차이로 인해 광고주의 의도와는 관계없이 광고의 역효과가 나는 경우가 종종 있다. 예로 ‘유방암’의 방지를 위해 여성들 자신이 항상 주의를 해야 한다는 주 내용을 가지 광고인데, 태양볓 아래 한 매력적인 여성이 노출이 심한 옷을 입고 등장하고, 길가에 지나가던 남자들의 시선이 그 여성 가슴부위에 몰린다. 그리고 옆에서 배경음악과 함께 다음과 같은 목소리만 흘러나온다. “길거리 남자들이 관심을 같은 만큼만 자신의 가슴에 관심을 가졌더라면...” 이 광고는 일본에서는 중요한 건강문제를 전달하는데 유머러스한 방법으로 사람들의 이목을 끌었다고 좋은 반응을 보였다. 하지만 ‘성’에 대해 더욱 개방되어있는 프랑스에서는 심각한 건강문제를 ‘유머’라는 방법을 사용한 자체를 수용할 수 없다며 비난적인 반응을 보였다.그렇다면 좋은 광고는 소비자의 입장에서 받아 들였을 때 좋은 느낌이나 정말 필요한 정보를 주는 광고이거나, 밝은 미소가 떠오르는, 또는 무언가 가슴에 와 닿는 광고라면, 현재처럼 민망한 섹스어필 광고는 선정적이고, 그러므로 천민자본주의와 물질 만능 위주의 세태가 빚어 놓은 부산물에 부과할 뿐, 결코 좋은 광고가 아니라고 단정지을 수 있는가?이런 문제는 선정성의 기준과 관련있다. 우리들이 흔히 볼 수 있는 예로 주유소에 걸려있는 윤활유 광고 포스터에 제품과 관계없는 여자누드를 본적이 있을 것이다. 이 광고가 이목을 주목하도록 하지만 여자누들에 관심을 가질 뿐 제품, 제작회사는 무엇인지 인지하기 힘들다. 뿐만아니라, 광고해야 할 상품, 광고해야 할 주제와 관련된 메시지도 찾을수 없다. 이런 섹스어필 광고는 선정적이라 할수 있다.섹스어필 광고에도 메시지가 담겨있는 광고도 있고, 제품과 관련이 없는 경우에도 섹스어필을 효과적으로 사용된 예도 있다. 동물보호 캠페인은 펼치기 위해 슈퍼모델들이 옷을 보고 나선 적이 있다. 미국에서 모피정보협의회(FICA)가 여성이 아름답게 보이려면 모피를 입어야 한다는 광고를 내보내자 동물애호협회(PETA)가 반격으로 제작한 광고물로서, “모피를 입느니 차라리 벗겠다”라는 문구와 함께 실오라기 하나 걸치지 않은 슈퍼모델들의 누드를 실었다. 진짜 아름다운 여인은 모피를 안 입어도 아름답다는 역설적 메시지가 아름답고 건강한 누두에서 느낄 수 있다. 이처럼 섹스어필이 함축적인 메시지가 담겨있을때 정말 의미가 있다.벗기지 않은 섹스어필이 선정적인 광고의 예도 있다. 고급세단의 운전기사는 매력적인 젊은 남자이고 뒷좌석에는 젊고 아름다운 귀부인이 타고 있다. 차가 한적한 도로를 달리는 동안 귀부인은 스카프를 풀고 웃옷의 단추를 하나씩 풀며 백미러를 통해 운전기사에게 신호를 보낸다. 백미러에 비친 부인의 뜨거운 눈빛, 야릇한 미소와 함께 부인의 허벅지에서 스타킹을 벗는 장면이 이어진다. 운전기사가 차를 세운다. 이쯤 되면 대부호의 유부녀와 젊은 운전기사의 섹스를 벌이는 장면을 상상하게 된다. 광고는 시청자에게 “어떠십니까. 가슴이 두근거리십니까?”라고 묻는 것 같다. 운전기사는 뒷좌석으로 옮겨 타는 순가 부인이 운전석으로 자리를 옮기고 손수 운전을 한다. ‘드라이빙 감각이 너무 좋아서 직접 운전하고 싶은 마음’이 든것이다. 섹스어필 속에 담겨 있는 이 광고의 메세지다. “오늘은 내가 운전할게” 한마디만 하면 될 것을 섹스어필로 즐거움을 제공함으로써 시청자의 시각을 빼앗고자 했을 것이다. 이 광고의 섹스어필을 통해 자동차의 드라이빙 감각의 탁월성을 함축적이고, 창의적으로 표현한듯 하지만, 섹스어필을 통한 즐거움만 추구한 점은 선정적이라 할수 있다.
1. 광고물 내용‘휴식 그 이상의 행복 e-leisure 국민카드’ 라는 커다란 문구 밑에 등산복 차림에 배낭을 둘러멘 한 남자가 깊은 산 계곡을 바라보고 있는 뒷모습이 있고, 그 남자 어께높이에 'Are you ready?' 라는 글자가 있다. 그리고 그 사진 밑으로는 e-leisure 카드의 혜택을 보여준다. 항공/철도 할인, 여행 할인, 스포츠센터 할인, 콘도/호텔 할인가 제공등 다양한 혜택과 그에 대한 설명을 나열하고 있다.2. 광고물의 숨겨진 의미‘휴식 그 이상의 행복 e-leisure 국민카드’ 라는 문구에서는 어떤 편안함을 느낄 수 있게 해준다. 빠른 변화에 대응 하는 현대인들에게 필요한 휴식, 그 이상의 행복을 준다는 이 문구는 현대인들의 마음을 잡기에 충분하다. 아마 모든 직장인들이나 사회인 심지어 학생들까지도 바라는 그런 어떤 여유로움을 자극하는 이 문구는 다르게 생각하면 더 많은 것들을 요구하기도 한다. 이런 레저들을 즐기기 위해선 전보다 더 많은 금전적인 여유가 필요하게 되고, 그에 따라 고객들은 일에 더욱 시달리게 될지도 모른다. 그리고 여유롭지 못한 사람들이 이런 행복을 추구하기 위해서 카드를 사용하게 된다면, 행복에 대응하는 부체가 늘게 마련이다. 카드라는 상품은 고객이 카드를 많이 사용하여 생기게 되는 부가세, 연체금을 주 이익으로 한다. 그렇다면 휴식 그 이상의 행복을 준다는 e-leisure 국민카드는 과연 어떤 의미에서 행복일까를 다시 생각하게 한다. 아마 그 행복은 현재 자신의 삶의 질을 카드라는 것을 통해서 잠시 잊게 해주는 게 아닐까. 하지만 이런 현재 삶의 순간의 일탈은 다시 가혹한 현실로 다시 돌아오게 마련이다. 이런 문구들은 소비자의 심리를 자극하는 보기 좋은 변명일 뿐이다. Are you ready? 라는 문구가 광고상에서는 휴식 그 이상의 행복을 찾을 준비가 되었냐는 의미이지만 그 실제 의미는 그 행복에 대한 금전적인 책임을 질 준비가 되었냐는 의미도 지니고 있지 않을까. 그리고 카드 광고에서 중점적으로 광고하는 대상은 카드의 혜택이다. 하지만 이런 혜택은 같은 상품을 살 때 좀더 경제적으로 실용적인 소비를 할 수 있지만, 이런 혜택이 더 많은 소비를 부추기도 한다. 다른 면에서 생각한다면 혜택이 아니라, 소비 권장이도 한 것이다. 항공/철도 할인, 여행 할인, 스포츠센터 할인, 콘도/호텔 할인등 이러한 혜택은 실제로 소비를 할 때 생겨나는 혜택이다. 즉 소비라는 선행의 뒤에 따른 부수적인 보상이다. 꼭 소비가 선행되어야 한다는 것이다. 광고하는 상품의 성격상 소비자극의 광고이며, 이런 소비 자극을 소비자가 가장 절실히 공감하는 문구를 통해 광고를 하고 있지만 이런 문구들은 소비자 입장과 회사 입자에서의 의미가 상반되고 있다. 이런 문구하나가 소비자들의 현실적 감각을 마비시키는 것을 고려해 볼 때 언어란 참으로 커다란 힘을 가지고 있다는 것에 더욱 공감하게 된다.
1. 경도의 정의- 일반적으로 경도에 관한 개념은 무르다든가 단단하다는 경험에 바탕을 둔 것이다. 경도에 대한 종래의 정의는 어떤 단단한 표준 물체를 시편에 압입하였을 때 시험편에 나타나는 변형에 대한 저항력을 그의 경도(Hardness)라 하고, 이 변형에 대한 저항력의 크기로서 경도치를 표시한다. 경도의 정의를 물리적으로 엄격하게 표현하기에는 매우 곤란하다. 그 이유는 녹는점, 빛의 속도 및 전기저항 등의 물리적인 표준상수와 달리 재료의 여러 가지 성질의 복합적인 작용 결과 나타나는 것이므로 어느 한 가지의 물리적 성질에 근거를 둔 표준상수값을 정할 수 없기 때문이다. 그럼에도 불구하고 경도측정이 간편하고 손쉬우며 재료의 다른 기계적인 성질, 예를 들어 경도(Strength)등과 매우 밀접한 관계가 있어 오래 전부터 공업계에서 널리 쓰여져 왔다.경도 측정은 이를 통해서 재료의 물성의 알고자 하는 목적으로 이루어진다. 재료의 물성에는 크게 두가지가 있다. 그 하나는 재료의 물리적 성질에 직접 연관이 되는 것(물리상수, Physical Property)으로서 시험 방법이 바뀌어도 그 값이 바뀌지 않는다. 여기에는 강도, 탄성계수, 녹는점 및 저항값 등이 포함된다. 다른 하나는 재료의 여러 가지 성질이 복합적으로 작용하여 나타나는 물성인데 시험방법에 따라 그 값이 다르게 나타나는 것(공업상수, Engineering Property)으로서 경도, 충격값 및 피로강도 등이 포함된다.2. 경도계란-재료의 기계적 굳기를 측정하는 장치.브리넬 ?록웰 ?비커스 경도기는 압입경도 시험기로 재료를 강하게 눌러 시험체 표면의 영구변형을 살피는 것이며, 쇼어경도계는 해머등을 충돌시켰을 때의 반발력을 측정하는 충격경도 시험기이다. 또 재료를 날카로운 도구로 굵어 할퀴기 경도를 측정하기도 한다. 광물의 굳기를 결정하는 데는 모스 경도계가 사용된다.경도는 표준물질과 비교해서 결정하며 이것에 의해 재료의 기계적 성질은 알 수 있다3. 경도계의 종류① 로크웰(Rockwell) 경도시험기- 많은 형식의 경도기 중에서 가장 융통성이 있는 것으로서 누르개의 여러 형식과 하중을 바꿔줌으로써 얇은 필름에서 가장 굳은 강재까지의 넓은 범위의 재료에서 경도를 측정할 수가 있다. 다이아몬드 누르개와 331 lb 하중을 사용하는 “C" 스케일은 굳은 강재에 사용되며 또한 지름 1/16in, 강구와 220 lb 하중을 사용하는 ”B" 스케일은 연강과 비철금속에 적용된다.② 쇼어(Shore) 경도시험기- 시편위에 떨어뜨리는 다이아몬드 팁을 가진 해머를 사용한다. 이 해머를 일정한 높이에서 시편위에 떨어뜨려 튀어오르는 높이를 경도의 크기로 한다.4. 경도 측정 방법① 비커스(Vickers) 경도시험- 다이아몬드의 피라미드형 누르개를 사용하며 누르개의 정각은 136°이고 시험할 시편의 경도와 두께에 따라 1 내지 120㎏의 힘(F)으로 하중을 가한다. 시편은 표면이 매끈하여 압흔의 가장자리가 명확히 식별될 수 있다면, 누르개에 의한 압흔의 대각선 길이의 1.5배 이상의 두께를 가진 모든 크기의 것에 사용할 수 있다. 하중을 제거한 후 압흔의 측정치로 비커스경도를 계산한다.여기에서 HV : 비커스 경도 (kg/mm2): 하중 (kg): 오목부의 맞모금의 평균 길이 (mm): 맞모각단, HV의 수치에는 단위를 붙이지 않는다.② 브리넬(Brinell) 경도 측정방법- 주철과 단조품에 널리 시용된다. 브리넬 경도는 정해진 지름의 굳은 강구 도는 초경합금볼에 500내지 3000㎏ 범위로 사전에 정해진 시험하중으로 측정한다. 누르게 hf은 정해진 횟수만큼 사용하고 제거한다. 결과로 나타난 압흠은 적어도 두 개의 위치에서 지름을 측정한다.BH =2 FπD{D-π√(D²-d²)}[경도시험 방법]시험 원리시험 방법시험력 범위누르개 형식로크웰표준스케일 A, 60㎏ ; 스케일 B와 D, 100㎏ ; 스케일 C, 150㎏원추형 다이아몬드 및 작은 볼