<160508 금속재료기사>
2022.01.15 - [공부/금속재료] - 160508 금속재료기사 금속조직학
2022.01.16 - [공부/금속재료] - 160508 금속재료기사 금속재료학
2022.01.17 - [공부/금속재료] - 160508 금속재료기사 야금공학
2022.01.18 - [공부/금속재료] - 160508 금속재료기사 금속가공학
2022.01.19 - [공부/금속재료] - 160508 금속재료기사 표면공학
61. 취성 파괴의 특징
- 균열의 전파속도가 크다.
- 이온결정의 벽개 파괴와 유사하다.
- 미소 소성변형이 거의 없는 빠른 균열 전파에 의한 파괴이다.
62. 평균 압연압력에 대한 설명
- 윤활상태가 좋을수록 평균 압연 압력이 크다.
- 소재의 폭이 크면 평균 압연압력도 크다.
- 롤(roll)의 지름이 작으면 평균 압연 압력도 작다.
63. 칼날전위(negative edge dislcoation)의 전위선과 그 버거스 벡터가 이루는 각은 90도이다.
64. 탄성계수 E와 체적탄성계수 K의 관계식 (단, v는 프와송의 비이다.)
65. 금속재료에 균일한 인장하중을 가하여 제거한 후 다시 이와 반대방향으로 압축하중을 가하면, 전보다 자근 응력에서 항복이 생기는 것을 바우싱거효과라 한다.
66. t = 100 MPa이고, 기타의 모든 σij = 0 일 때 최대전단응력은100 MPa이다.
67. 전위의 집적이 생기면 전위의 증식 원인 프랭크 리드(Frank Read) 원에도 응력이 미치는 것을 역 응력이라 한다.
68. FCC금속의 {111} 면의 적층 결함에 대한 설명
- 적층 결함 에너지가 클수록 교차 활주가 쉽다.
- 적층 결함은 전위의 분해 반응과 관련이 있다.
- 적층 결함의 에너지는 결함 주위의 인접 원자의 배위수 및 거리의 변화와 관련이 있다.
69. 단조작업 시 금형이 마지막 단계에 이르렀을 때 과잉의 금속은 금형 속으로부터 밀려나서 금속의 얇은 띠가 생기는 것을 플래시(Flash)라 한다.
플래시(Flash) - 형단조에서 소재의 일부가 상형, 하형 다이 사이로 흘러나온 것, 단조가 끝나면 즉시 제거해야 한다.
70.. 충격시험에 대한 설명
- 재료의 연성 또는 취성을 판단하기 위해 시험한다.
- 체심 입방정 금속의 노치 인성은 온도에 크게 의존한다.
- 노치-바(notch-bar) 충격시험으로 인장시험에서 관찰할 수 없는 재료들 간의 차이를 감지할 수도 있다.
71. 크리프 강도가 높은 재료가 갖추어야 할 재료 물성 또는 미세조직의 요건
- 조대한 결정립
- 높은 융점
- 높은 격자 저항
72. 변형률 속도감도 m에 대한 설명
- 초소성금속은 m의 값이 크다.
- 초소성금속의 결정립은 매우 미세하다.
- 초소성은 고온과 낮은 변형 속도에서 나타난다.
73. 열간 가공에 대한 설명
- 고온 가공이므로 깨끗한 표면 마무리 작업이 어렵다.
- 장치의 소형화가 가능하지만 가열하는 부대시설이 필요하다.
- 윤활제의 사용이 냉간 가공에 비하여 어렵고, 장치의 수명이 짧아진다.
74. 잔류 응력에 대한 설명
- 잔류 응력은 탄성 응력이며 최대치로서 탄성 한도의 값을 갖는다.
75. 임계 분해 전단응력의 법칙(Schmid의 법칙)을 HCP금속으로 증명하기가 좋은 가장 큰 이유
- 슬립계의 수가 적기 때문
76. 금속재료의 항복(yield)은 편차 응력과 관계가 있다.
77. 직경 200mm 알루미늄 합금 빌렛을 직경 120mm으로 압출할 경우 압출 비
r²/r'²
10000파이 / 3600파이 = 2.78
78. 결정입자 미세화 강화에 대한 설명
- 결정입계는 전위의 운동을 방해하는 장애물로서 결정입자가 미세할수록 강도가 크게 된다.
79. 해당 값 계산 ( 단, a0는 격자상수이다.)
80. 전단 저항이 45kg/㎟이고, 두께가 2mm, 전단 절단 구 둘레길이가 200mm인 강판을 동시에 자르는 데 필요한 최대 전단 하중은 18 ton이다.
81. Cu도금층의 밀착력을 향상하기 위한 처리방법 중 밀착력이 가장 우수한 것은 시안화 욕에서 Cu 스트라이크처리이다.
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