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[이사장비 기술교류편] 이사장비 [일상질문] 20190714

2019-07-14View Original

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질문:금속 재료의 응력 완화와 크리프의 차이점과 연관성은 무엇입니까? 최근 집안사정으로 며칠간 휴가를 내서 포스팅할 시간이 없네요. 이 일련의 게시물에 답변을 포함하지 않은 것을 친구들이 용서해 주기를 바랍니다. 누구나 자신의 의견을 표현하고 자신이 이해한 대로 답변할 수 있습니다. 답변에 대한 보상 범위는 5~15포인트입니다. 모든 Haiyou 친구들은 포럼의 발전에 적극적으로 참여하고 지원하는 것을 환영합니다!!! 화학 장비 및 기계
Reply #22019-07-14
휴식과 크리프의 차이점은 다음과 같습니다.:크리프에서 응력은 일정하고 변형률은 시간에 따라 변하는 가변 변수입니다.;이완 상태에서는 스트레인은 일정하고 스트레스는 시간에 따라 변하는 가변 변수입니다.
Reply #32019-07-14
휴식과 크리프의 차이점은 다음과 같습니다.:크리프에서 응력은 일정하고 변형률은 시간에 따라 변하는 가변 변수입니다.;이완 상태에서는 스트레인은 일정하고 스트레스는 시간에 따라 변하는 가변 변수입니다.
Reply #42019-07-15
휴식과 크리프의 차이점은 다음과 같습니다.:크리프에서는 스트레스가 일정합니다.;이완 상태에서는 긴장이 일정합니다.
Reply #52019-07-15
휴식과 크리프의 차이점은 다음과 같습니다.:크리프에서 응력은 일정하고 변형률은 시간에 따라 변하는 가변 변수입니다.;이완 상태에서는 스트레인은 일정하고 스트레스는 시간에 따라 변하는 가변 변수입니다.
Reply #62019-07-15
살금살금 기다:일정한 스트레스 조건에서 변형률은 시간이 지남에 따라 증가합니다. 스트레스 완화:응력이 변하지 않은 상태에서 변형률은 시간이 지남에 따라 감소합니다. 살금살금 기다:응력을 일정하게 유지하면서 고체 물질의 변형률이 시간이 지남에 따라 증가하는 현상입니다.이는 일반적으로 응력이 탄성한계를 초과한 후에 발생하는 소성변형과는 다르며, 응력이 장기간 작용하는 한 응력이 탄성한계에 의해 가해지는 힘보다 작을 때 크리프가 발생할 수도 있습니다.금속, 플라스틱, 암석, 얼음과 같은 많은 재료는 특정 조건에서 크리프 특성을 나타냅니다.크리프에 의해 특정 순간의 재료의 응력 상태는 일반적으로 순간 변형뿐만 아니라 그 순간 이전의 변형 과정과도 관련이 있습니다.많은 엔지니어링 문제에는 크리프가 포함됩니다.일정한 변형을 유지하는 재료에서는 시간이 지남에 따라 응력이 감소합니다. 이 현상은 응력 완화로, 일반화된 크리프(Creep)로 이해될 수 있습니다.   스트레스 완화:일정한 변형을 유지하는 재료에서는 시간이 지남에 따라 응력이 감소합니다. 이 현상은 응력 완화로, 일반화된 크리프(Creep)로 이해될 수 있습니다.   응력 완화 곡선을 측정하는 것은 완화 계수를 측정하기 위한 실험적 기초입니다.고온에서 부품을 고정하는 경우 내부 탄성 예압 응력이 시간이 지남에 따라 감소하여 씰 누출이나 풀림 사고가 발생할 수 있습니다.이완 과정은 또한 정적으로 결정된 구조에서 내부 힘의 시간에 따른 재분배를 유발합니다(구조 역학 참조).잔류 응력을 제거하기 위해 진동 방법을 사용하는 것은 재료 미세 구조의 조정되지 않은 변형으로 인해 발생하는 내부 응력을 제거하기 위해 이완 과정을 가속화하려는 것입니다.흐르는 점탄성 유체의 속도 구배가 감소하거나 갑자기 0으로 떨어지고 유체의 응력이 점차 감소하거나 사라지는 과정을 응력 완화라고도 합니다.   스트레스 완화 현상:포장끈이 느슨해지고, 고무밴드가 느슨해짐
Reply #72019-07-15
고온 크리프란 고온과 응력이 동시에 작용하여 금속의 응력이 변하지 않고 시간이 지남에 따라 비탄성 변형이 서서히 증가하는 현상을 말합니다. 고온, 응력 및 시간은 크리프가 발생하는 세 가지 요인입니다.응력이 클수록 온도가 높아지며, 고온 체류 시간이 길어질수록 크리프는 커집니다.응력 완화란 고온에서 작동하는 금속 부품의 탄성 변형이 전체 변형이 변하지 않은 상태에서 시간이 지남에 따라 계속해서 비탄성 변형으로 변환되어 금속의 응력이 점차 감소하여 안정적인 값으로 변하는 현상을 말합니다.유사점과 차이점:크리프와 응력 완화는 본질적으로 동일합니다. 둘 다 고온에서 시간이 지남에 따라 발생하는 재료의 비탄성 변형이 축적되는 과정입니다. 차이점은 응력 완화는 전체 변형이 확실한 특정 조건에서 탄성 변형의 일부가 비탄성 변형으로 변환된다는 것입니다.;반면에 크리프는 지속적인 응력의 장기간 작용으로 직접적으로 비탄성 변형을 생성합니다.
Reply #82019-07-15
살금살금 기다:일정한 스트레스 조건에서 변형률은 시간이 지남에 따라 증가합니다.   스트레스 완화:응력이 변하지 않은 상태에서 변형률은 시간이 지남에 따라 감소합니다.
Reply #92019-07-15
휴식과 크리프의 차이점은 다음과 같습니다.:크리프에서 응력은 일정하고 변형률은 시간에 따라 변하는 가변 변수입니다.;이완 상태에서는 스트레인은 일정하고 스트레스는 시간에 따라 변하는 가변 변수입니다.
Reply #102019-07-15
크리프에서는 응력이 일정하고 응력은 시간에 따라 변하는 변수인 반면, 응력 완화에서는 변형률이 일정합니다.
Reply #112019-07-15
살금살금 기다:오랜 시간 동안 일정한 온도와 일정한 응력(응력이 항복 강도보다 작더라도)의 작용 하에서 강철의 느린 소성 변형 현상.일반 규칙:크리프에는 불안정한 크리프 단계, 안정적인 크리프 단계, 실패 단계라는 세 가지 일반적인 단계가 있습니다.;온도가 높을수록, 응력이 클수록 크리프는 더욱 분명해집니다. 스트레스 완화:강철이 고온에서 응력을 받으면 전체 변형은 변하지 않은 채 부품 내의 응력이 점차 감소합니다.본질은 탄성 변형의 일부가 소성 변형으로 변환되고 크리프는 시간이 지남에 따라 느린 소성 변형의 누적 효과라는 것입니다.
Reply #122019-07-15
살금살금 기다:응력을 일정하게 유지하면서 고체 물질의 변형률이 시간이 지남에 따라 증가하는 현상입니다.크리프에 의해 특정 순간의 재료의 응력 상태는 일반적으로 순간 변형뿐만 아니라 그 순간 이전의 변형 과정과도 관련이 있습니다.많은 엔지니어링 문제에는 크리프가 포함됩니다.일정한 변형을 유지하는 재료에서는 시간이 지남에 따라 응력이 감소합니다. 이 현상은 응력 완화로, 일반화된 크리프(Creep)로 이해될 수 있습니다.
Reply #132019-07-15
살금살금 기다:일정한 스트레스 조건에서 변형률은 시간이 지남에 따라 증가합니다.   스트레스 완화:응력이 변하지 않은 상태에서 변형률은 시간이 지남에 따라 감소합니다. 살금살금 기다:응력을 일정하게 유지하면서 고체 물질의 변형률이 시간이 지남에 따라 증가하는 현상입니다.이는 일반적으로 응력이 탄성한계를 초과한 후에 발생하는 소성변형과는 다르며, 응력이 장기간 작용하는 한 응력이 탄성한계에 의해 가해지는 힘보다 작을 때 크리프가 발생할 수도 있습니다.금속, 플라스틱, 암석, 얼음과 같은 많은 재료는 특정 조건에서 크리프 특성을 나타냅니다.크리프에 의해 특정 순간의 재료의 응력 상태는 일반적으로 순간 변형뿐만 아니라 그 순간 이전의 변형 과정과도 관련이 있습니다.많은 엔지니어링 문제에는 크리프가 포함됩니다.일정한 변형을 유지하는 재료에서는 시간이 지남에 따라 응력이 감소합니다. 이 현상은 응력 완화로, 일반화된 크리프(Creep)로 이해될 수 있습니다. 스트레스 완화:일정한 변형을 유지하는 재료에서는 시간이 지남에 따라 응력이 감소합니다. 이 현상은 응력 완화로, 일반화된 크리프(Creep)로 이해될 수 있습니다.   응력 완화 곡선을 측정하는 것은 완화 계수를 측정하기 위한 실험적 기초입니다.고온에서 부품을 고정하는 경우 내부 탄성 예압 응력이 시간이 지남에 따라 감소하여 씰 누출이나 풀림 사고가 발생할 수 있습니다.이완 과정은 또한 정적으로 결정된 구조에서 내부 힘의 시간에 따른 재분배를 유발합니다(구조 역학 참조).잔류 응력을 제거하기 위해 진동 방법을 사용하는 것은 재료 미세 구조의 조정되지 않은 변형으로 인해 발생하는 내부 응력을 제거하기 위해 이완 과정을 가속화하려는 것입니다.흐르는 점탄성 유체의 속도 구배가 감소하거나 갑자기 0으로 떨어지고 유체의 응력이 점차 감소하거나 사라지는 과정을 응력 완화라고도 합니다.   스트레스 완화 현상:포장끈이 느슨해지고, 고무밴드가 느슨해짐
Reply #142019-07-15
휴식과 크리프의 차이점은 다음과 같습니다.:크리프에서 응력은 일정하고 변형률은 시간에 따라 변하는 가변 변수입니다.;이완 상태에서는 스트레인은 일정하고 스트레스는 시간에 따라 변하는 가변 변수입니다.
Reply #152019-07-15
휴식과 크리프의 차이점은 다음과 같습니다.:크리프에서 응력은 일정하고 변형률은 시간에 따라 변하는 가변 변수입니다.;이완 상태에서는 스트레인은 일정하고 스트레스는 시간에 따라 변하는 가변 변수입니다.목재가 이 두 가지 현상을 일으키는 이유는 탄성이면서 가소성을 겸비한 점탄성 물질이기 때문이다.
Reply #162019-07-15
휴식과 크리프의 차이점은 다음과 같습니다.:크리프에서 응력은 일정하고 변형률은 시간에 따라 변하는 가변 변수입니다.;이완 상태에서는 스트레인은 일정하고 스트레스는 시간에 따라 변하는 가변 변수입니다.
Reply #172019-07-16
휴식과 크리프의 차이점은 다음과 같습니다.:크리프에서 응력은 일정하고 변형률은 시간에 따라 변하는 가변 변수입니다.;이완 상태에서는 스트레인은 일정하고 스트레스는 시간에 따라 변하는 가변 변수입니다.

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