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재료의 기계적 변형

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작성일 23-01-12 19:40

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재료의 기계적 변형
1. 완전 탄성재료(Perfectly elastic material)...
순서

o응력-변형율 곡선의 형태:재료의 characteristic(특성)에 따라 다름,대표적으로


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o응력-변형율 곡선의 형태:재료의 property(특성)에 따라 다름,대표적으로

1. 완전 탄성재료(Perfectly elastic material)
ex. 유리, 세라믹, fiber, 일부주철등 취성재료
2. 강(剛)-완전소성재료(rigid-perfectly plastic material):
E값이 무한대이며 변형 경화가 없음, 실제의 재료거동을 단순화하여 계산하기 위한 가상재료거동.
3. 탄성-완전소성재료(elastic-perfectly plastic material); 금속재료의 고온에서의 변형거동,age-hardened 재료등에서 observe될 수 있으며 계산에 주로 활용.
4. 강-선형가공경화재료(rigid-linearly strain-hardening
material):E값이 무한대로 탄성변형이 없음.계산에 주로 활용
5. 탄-선형가공경화재료(elastic-linearly strain-hardening
material): 금속재료의 상온에서의 일반적인 변형거동과
가장 유사함.

o 온도의 影響
- 온도증가→강도저하, 연신율 증가, n감소

o 변형율 속도의 影響.
- 금속 가공공정에 따라 변형속도가 크게 다름(표2.4)
- 온도가 증가할수록 변형거동에 미치는 影響이 커짐(그림2.11)
변형율 속도 증가→강도증가, n감소
- 일반식
, σ=K`εnεm
m:변형율 속도 민감지수(strain-rate sensitivity exponent)
; 재료property(특성),온도들에 따라 다름
= 0.05이하(냉간가공의 경우)
0.05~0.4(열간가공의 경우) 0.3~085(초소성 재료의 경우)
1 (뉴턴유체)
- m 값이 클 경우 necking에 대한 저항이 커짐→연신율 증가→
초소성 거동

o 정수압(hydro…(skip)

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