재료의 기계적 성질 Metal Forming CAE Lab. Department of Mechanical Engineering

Slides:



Advertisements
Similar presentations
Q&A (Slide #3) Ceramic –polymer composites > FRP
Advertisements

Metal Forming CAE Lab., Gyeongsang National University
대학 특성화사업 (CK-Ⅰ, CK-Ⅱ) 한국연구재단 학술진흥본부 대학지원팀 대학지원팀.
Metal Forming CAE Lab., Gyeongsang National University
Metal Forming CAE Lab., Gyeongsang National University
DEPARTMENT OF DENTAL BIOMATERIALS & BIOENGINEERING
인장강도시험 시험편 인장시험기 굽힘강도시험.
신소재연구 1. 신소재 산업 현황 이 윤 기 공과대학 나노·신소재공학부
3장 재료의 기계적 성질
인성교육중심 수업강화를 위한 관리자 워크숍 강 성 주 한국교원대학교 교육연구원장
1-4 ≫ 재료의 강도 1. 하중의 종류 (1) 작용 방향에 따른 분류 ② 전단하중(shearing load)
Metal Forming CAE Lab., Gyeongsang National University
응력과 변형률 Metal Forming CAE Lab. Department of Mechanical Engineering
센서 9. Force Sensor 안동대학교 물리학과 윤석수.
재료시험 및 검사.
질의 사항 Yield Criteria (1) 소재가 평면응력상태에 놓였을 때(σ3=0), 최대전단응력조건과 전단변형에너지 조건은σ1 – σ2 평면에서 각각 어떤 식으로 표시되는가? (2) σ1 =σ2인 등이축인장에서 σ = Kεn로 주어지는 재료의 네킹시 변형율을 구하라.
Topic : (1) 피로와 크리프 (2) 잔류응력 (3) 삼축응력과 항복조건 (4) 변형일과 열의 발생
제조공학 담당 교수 : 추광식 산업시스템공학과.
제Ⅲ부 상미분 방정식의 근사해법과 유한요소해석
제Ⅲ부 상미분 방정식의 근사해법과 유한요소해석
제 4 장 응력과 변형률.
9장 기둥의 좌굴(Buckling) Fig Columns with pinned ends: (a) ideal column; (b) buckled shape; and (c) axial force P and bending moment M acting at a cross.
금속재료의 성질 학습내용 학습목표 ▐ 이번 차시의 주요 학습내용과 학습목표입니다. 1. 금속의 일반적 성질
응력과 변형도 – 축하중.
제 2 장 인장 및 압축 학습목표 하중을 받고 있는 구조물은 힘의 종류에 따라 인장, 압축, 전단, 비틀림 및 굽힘으로 나눈다. 그 구조물을 구성하고 있는 각 부재의 역학적 거동을 파악하는 것이며, 이것을 다루는 것이 바로 재료(고체)역학이다. 공업역학(정역학이나.
재료의 기계적 성질 Metal Forming CAE Lab. Department of Mechanical Engineering
Metal Forming CAE Lab., Gyeongsang National University
Topic : (1) 재결정과 풀림처리 (2) 온도에 따른 가공방법 분류 (3) 재료의 선택
Machining Center Su-Jin Kim Oct
Hanbat National University
[자세한 사항은 SW융합대학 홈페이지( 공지사항 참조]
Metal Forming CAE Lab., Gyeongsang National University
Metal Forming CAE Lab., Gyeongsang National University
3-5 콘크리트 파괴역학 개 요 파괴역학 도입 이유 선형 파괴역학 비선형 파괴역학
고체역학 2 - 기말고사 1. 단면이 정사각형이고 한번의 길이가 a 일 때, 최대굽힘응력과 최대전단응력의 비를 구하라(10).
Metal Forming CAE Lab., Gyeongsang National University
3. 원형축의 비틀림 Metal Forming CAE Lab.
기계식철근이음 ㈜대도산업 영업부/차장 김 종 웅 hp:
철근 커플러 성능 및 품질관리 기준 ㈜윈윈개발 기술팀.
FH1202 PP 컴파운드 유리섬유보강 / GF Reinforced ■ 제품 특성 : 고강성. 내열성.
Contents 암석의 변형 거동 동탄성 상수 탄성 변형 거동 불연속암반의 변형 특성 시간 의존성 거동 이상물체와 역학적 모형.
고체역학1 기말고사1 2. 특이함수를 이용하여 그림의 보에 작용하는 전단력과 굽힘모멘트를 구하여 작도하라[15]. A C B
재료의 기계적 성질 Metal Forming CAE Lab. Department of Mechanical Engineering
Topic: (1) 피로와 크리프 (2) 잔류응력 (3) 삼축응력과 항복조건 (4) 변형일과 열의 발생
제Ⅲ부 상미분 방정식의 근사해법과 유한요소해석
Metal Forming CAE Lab., Gyeongsang National University
4장.
Metal Forming CAE Lab., Gyeongsang National University
4.7 보 설계 보 설계과정 (a) 재료강도 결정 (b) 보 단면 산정 (c) 철근량 산정 (d) 최소 및 최대 철근비 확인
좌굴과 안정성 Metal Forming CAE Lab. Department of Mechanical Engineering
건축재료학의 목적 건축재료의 분류 건축재료의 역학적/물리적 성질
7장 전위이론 7.2 금속의 결정구조 7.4 인상전위와 나선전위 7.5 전위의 성질.
탄성 elasticity 외력에 의하여 변형을 일으킨 물체가 힘이 제거되었을 때 원래대로 되돌아가려는 성질. 부피의 변화에 대해 일어나는 체적탄성과 모양의 변화에 대해 일어나는 형상탄성으로 나뉜다. 기체나 액체는 일정한 모양을 가지지 않으므로 형상탄성을 나타내지 않지만,
JM1100 PC 컴파운드 유리섬유보강 / GF Reinforced ■ 제품 특성 : 고강성. 치수안정성.
문제: 길이 1. 5m의 봉을 두 번 인장하여 길이 3. 0m로 만들려고 한다 아! 변형(deformation)
FC2300 PP 컴파운드 무기충진제보강 / MF Reinforced ■ 제품 특성 : 고강성. 고충격. 치수안정성
자유전공학부 특강 강연자 명단 (2009~2016)
압출 개요 압출 작업 압출하중의 근사계산 압출 공정변수 하중 근사식 모델재료의 이용 전방압출의 해석
고체역학1 중간고사1 부정행위는 친구의 죽이기 위해서 자신의 영혼을 불태우는 행위이다! 학번 : 이름 :
기계공학기초 제4장 재료의 강도와 변형.
FH1400G PP 컴파운드 복합보강 / GF+MF Reinforced ■ 제품 특성 : 고강성. 내열성.
4 다문화 및 탈북학생 멘토링 진행.
FH7304GM PP 컴파운드 복합보강 / GF+MF Reinforced ■ 제품 특성 : 고강성. 내열성.
AM1201 ABS 컴파운드 유리섬유보강 / GF Reinforced ■ 제품 특성 : 고강성. 치수안정성.
FH1500GF PP 컴파운드 난연컴파운드 / Flame Retardant ■ 제품 특성 : 난연성. 고강성. 내열성
FH1100 PP 컴파운드 유리섬유보강 / GF Reinforced ■ 제품 특성 : 고강성. 내열성.
JM1200 PC 컴파운드 유리섬유보강 / GF Reinforced ■ 제품 특성 : 고강성. 치수안정성.
Metal Forming CAE Lab., Gyeongsang National University
Metal Forming CAE Lab., Gyeongsang National University
Metal Forming CAE Lab., Gyeongsang National University
Presentation transcript:

재료의 기계적 성질 Metal Forming CAE Lab. Department of Mechanical Engineering Gyeongsang National University, Korea

인장시험 기구 그림 3.1 인장시험 기구 그림 3.2 업셋 나사를 가진 인장시험 시편

그림 3.3 인장시험으로부터의 인장하중-변형 선도 그림 3.3 인장시험으로부터의 인장하중-변형 선도

그림 3.4 두 가지 일반적인 금속 재료에 대한 전형적인 응력- 변형률 선도 그림 3.4 두 가지 일반적인 금속 재료에 대한 전형적인 응력- 변형률 선도

탄성재료상수 (탄성계수와 포아송비) E = 탄성계수 (Modulus of elasticity) = 포아송비 [Poisson’s ratio)

항복점까지 비례한계 탄성한계 항복강도, 항복점

항복 이후 변형경화 네킹 파단, 연신율

진응력과 공칭응력 그림 3.11 진응력과 공칭응력

강에 대한 강도와 연성 간의 상반관계 그림 3.13 강에 대한 강도와 연성 간의 상반관계

수식 (3.1) 단면감소율 (3.3) (3.4) (3.5) (3.5) (3.5)