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부산대학교 기계공학부 기계공학실험(2) 인장 실험 보고서2024.12.311. 인장 실험 이 실험에서는 인장 실험을 통해 인장시험기의 사용 방법을 습득하고, 재료의 강도 해석에 사용되는 기본적인 역학적 파라미터의 측정 방법과 원리를 이해했습니다. 또한 재료에 가해지는 하중과 측정된 변위 사이의 관계를 나타내는 재료의 기계적 거동을 이해하고, 이로부터 재료의 기계적 특성을 결정하는 탄성계수, 항복강도, 인장강도, 연신율, 단면수축률 등과 같은 물성치를 이해할 수 있었습니다. 마지막으로 Steel과 AL의 물성치 및 그래프가 어떻게 다르고 그 이유가 무엇인지 분석하고, Steel의 물성치로부터 Steel의 ...2024.12.31
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건국대학교 2024년 1학기 재료실험 스트레인 게이지 시험 만점 레포트2025.01.171. Strain Gauge Strain Gauge는 대상물의 변형률(Strain)을 측정하는 센서입니다. 하중을 가할 때 물체에 변형이 발생하면, 해당 물체의 전기적 저항 값이 변화하는 성질을 이용하여 '힘'을 전기적인 출력으로 변환합니다. Strain Gauge에는 Wire Strain Gauge와 Foil Strain Gauge 등 다양한 종류가 있으며, 부착 방법도 중요합니다. Strain Gauge를 통해 변형률을 측정하면 해당 위치의 수직 응력 종류를 알 수 있습니다. 2. Strain 계산 실험에서는 T자 Beam에 여...2025.01.17
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DP 가공 면직물의 방추도 및 물성 측정 실험2025.11.141. 방추도 평가 방법 방추도는 직물의 구김 회복 정도를 나타내는 지표로, 침금법, 개각도법(Monsanto법), 냉가압법, T.B.L법, 외관법 등 다양한 측정 방법이 있다. 개각도법은 시료에 일정 하중을 가한 후 회복되는 각도를 측정하여 방추도(%)=α/180×100 공식으로 계산한다. 이러한 방법들은 직물의 주름 회복 능력을 정량적으로 평가하는 데 사용된다. 2. DP 가공 처리 DP(Durable Press) 가공은 면직물에 방추성을 부여하는 처리 방법으로, 가교제와 촉매를 사용하여 직물의 구김 회복성을 향상시킨다. 가교제의...2025.11.14
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재료역학을 배워야 하는 이유와 재료역학을 근본 목적이 무엇인지 조사2025.05.011. 재료역학의 정의 재료역학이란 기계, 건축물, 다리 등의 여러 건축물 및 구조물이 이루는 재료의 역학적 성질을 연구하는 학문이다. 과거에는 경험과 지혜로 건축물을 지었지만, 현대에는 재료역학이라는 학문이 중요해졌다. 2. 재료역학의 필요성 재료역학을 배우는 이유는 구조물의 안전성을 확보하기 위해서이다. 구조물이 받는 하중, 응력, 변형률 등을 계산하여 안전한 설계를 할 수 있다. 과거에는 경험으로 해결했지만, 현대의 복잡한 구조물에는 재료역학이 필수적이다. 3. 재료역학의 발전 과거에는 재료역학이라는 학문이 없었지만, 조상들의 ...2025.05.01
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축하중 부재의 내력, 응력, 변위 계산2025.11.161. 축하중 부재의 내력 축하중 부재는 b점과 c점에서 각각 10kN의 집중하중을 받습니다. ab구간과 bc구간에서 발생하는 내력은 각각 10kN입니다. 부재의 총 축하중은 b점과 c점의 집중하중을 합산하여 20kN이 됩니다. 이는 부재가 지지해야 하는 총 하중을 나타내며, 부재의 강도 설계에 중요한 기본 정보입니다. 2. 수직응력 계산 부재의 단면적이 1,000 X 10⁻⁶㎡일 때, ab구간과 bc구간의 수직응력은 각각 10MPa입니다. 수직응력은 내력을 단면적으로 나누어 계산되며, 공식은 σ = N/A입니다. 부재의 ab구간과 ...2025.11.16
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재료시험 결과보고서2025.01.141. 항복점 구하는 방법 실험 데이터 값을 이용하여 응력, 변형률을 구한 후 Excel 또는 Metlab을 이용하여 x축에는 변형률 y축에는 응력 데이터 값을 넣어 응력-변형률 선도 그래프를 그린다. 항복점을 정확히 규정하기 어렵기 때문에 0.2% offset 시켜서 그 기울기만큼 선을 그어서 구한다. 0.2% offset 시킨 직선은 y=1028.6(x-0.002)가 된다. 이 직선과 응력-변형률 선도 그래프의 교점을 구하기 위하여 다항식으로 표시하였다. 가장 근사한 다항식은 3차 다항식(y=-736413x^3 +26352x^2 ...2025.01.14
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Creep 실험보고서: 하중과 온도에 따른 크리프 거동 분석2025.11.121. Creep Test (크리프 시험) 기계공학의 기본 실험으로, 일정한 응력 하에서 재료가 시간에 따라 계속 변형되는 현상을 측정하는 시험입니다. 본 실험에서는 하중과 온도 조건을 변화시켜 크리프 거동을 관찰했으며, 시간에 따른 변형률을 계산하고 크리프 구간의 기울기를 분석했습니다. 실험 결과는 이론값과 유사한 양상을 보였으나 일부 오차가 발생했습니다. 2. 탄성변형과 소성변형 탄성변형은 응력 제거 후 재료가 완전히 회복되는 변형으로, 원자의 결합 길이만 변합니다. 소성변형은 원자가 실제로 이동하여 응력 제거 후에도 원래 형태로...2025.11.12
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[A+ 결과보고서] 인장강도측정 실험2025.01.231. 바이오플라스틱 바이오플라스틱은 크게 바이오베이스 플라스틱과 생분해 플라스틱으로 분류 가능하다. 바이오베이스 플라스틱은 바이오매스를 원료로 화학적, 생물학적 공정을 거쳐 생산하는 플라스틱이며, 생분해 플라스틱은 환경적 요인과 미생물로 인해 스스로 분해되어 유기물로 흡수되는 고분자이다. 2. 고분자의 기계적 물성 고분자 물질의 기계적 물성에는 탄성, 소성, 강도, 응력, 변형률, 인성, 연성, 취성 등이 있다. 이러한 물성들은 S-S 곡선을 통해 분석할 수 있으며, 연성 재료와 취성 재료의 S-S 곡선에는 차이가 있다. 3. UT...2025.01.23
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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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점성도 실험 (해당내용 중 6번에 고찰에 쓰기 좋은 내용 2가지 이상 넣어뒀습니다, 보통 일반적인 이론정리와 다릅니다.)2025.05.101. 점도 실험에 앞서서 점도 및 전단응력에 대한 점성계수에 대해 이론적인 정리과정을 거쳤다. PVP(고분자물질)양이 증가함에 따라서 점도의 유의미한 수치 차이를 얻었다. 이후 점도 측정 방식에 따라서 점도를 측정 후 실험 결과에 대한 고찰과정을 하였다. 2. 점성계수 더 나아가 '심증고찰' 과정에서 전단응력과 점성계수의 각 공식이 가지는 특징과 공식이 만들어진 원리에 대해서 숙고 및 통찰하는 시간을 가졌다. 이어서 이론을 및 실험을 기반으로 이론이 실험과정을 통해 효과적으로 입증될 수 있는지 비교분석을 하였다. 3. 전단력 실험에...2025.05.10
