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MORROW · KNOWLEDGE & NOTES

배우고, 이해하고, 기록합니다.

재료공학부터 디지털 도구까지. 궁금한 것을 차근차근 정리하는 공간.

20 articles
금속·재료공학

스테인리스 304와 316 표기 읽기: 성분과 사용 환경 확인

제품 설명에 ‘304 스테인리스’ 또는 ‘316 스테인리스’라고 적혀 있으면 어느 쪽이 무조건 좋은지부터 비교하기 쉽습니다. 그러나 재료 선택에서 필요한 질문은 숫자의 크기가 아니라 사용 환경입니다. 실내

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금속·재료공학

표면 거칠기 Ra 읽기: 측정 길이와 방향의 중요성

핵심 요약: Ra는 평가한 프로파일의 높이 편차를 절댓값으로 평균한 값입니다. 숫자를 비교할 때 단위뿐 아니라 프로파일 종류, 필터, 평가 길이, 위치와 방향까지 함께 확인해야 합니다. 한눈에 보는 순서 설

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금속·재료공학

응력 집중을 이해하는 예시: 구멍과 모서리가 미치는 영향

핵심 요약: 평균 응력이 같아도 구멍과 형상 변화 주변에는 국부 응력이 커질 수 있습니다. 응력 집중 계수는 어떤 공칭 응력으로 나누었는지와 형상·하중·탄성 가정을 함께 읽어야 합니다. 한눈에 보는 순서 설

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금속·재료공학

크리프와 피로 차이: 시간·온도·반복 하중 비교

핵심 요약: 크리프는 하중 아래에서 시간에 따라 진행하는 변형을, 피로는 반복 하중과 관련된 손상을 살펴보는 문제입니다. 경과 시간만 같다고 시험 조건이 같아지는 것은 아니며 온도·하중 이력·주기·정지 구간

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금속·재료공학

공칭 값과 실제 측정값 차이: 허용 오차를 읽는 법

핵심 요약: 공칭 값은 선택이나 설계의 기준이고, 허용 범위와 실제 측정 결과는 따로 읽어야 합니다. 상한·하한을 단위와 함께 계산한 뒤 측정 조건과 불확도를 기록하면 경계에 가까운 값을 성급하게 판정하는

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금속·재료공학

탄소강 재질 표기 읽기: 탄소량과 열처리 조건을 함께 보기

탄소강 부품의 재질란에 강종 이름만 적혀 있으면 모든 기계적 성질이 정해졌다고 생각하기 쉽습니다. 그러나 화학 조성의 범위와 실제 납품 상태, 제품 치수와 시험 조건은 따로 확인해야 합니다. 같은 이름을 사

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금속·재료공학

알루미늄 표면 산화막 이해하기: 부식과 표면 처리의 관계

알루미늄 제품을 볼 때 “산화막이 있다”와 “표면 처리를 했다”는 표현이 함께 쓰입니다. 표면에 산화물이 있다는 사실만으로 어떤 처리가 이루어졌는지, 어느 환경에서 필요한 성능을 갖는지 알 수는 없습니다.

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금속·재료공학

티타늄과 스테인리스 비교 전에: Grade 2·316L 재료 표기와 물성 자료 읽기

“티타늄이라 가볍다”, “스테인리스라 녹슬지 않는다”는 설명만으로 재료를 선택하기는 어렵습니다. 같은 티타늄 계열에도 상업용 순티타늄과 여러 합금이 있고, 스테인리스에도 조성과 조직이 다른 여러 강종이 있습

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금속·재료공학

취성이란? 인성·연성과의 차이와 샤르피 시험 해석

취성은 파괴 전에 소성변형이 적게 나타나는 성질이고, 인성은 파괴될 때까지 에너지를 흡수하는 능력입니다. 연성은 파괴 전 변형 능력을 뜻합니다. 이 글에서는 인성·취성·연성의 차이와 샤르피 충격 시험을 읽는

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금속·재료공학

재료의 강도(Strength)와 경도(Hardness): 차이점과 측정 방법

재료공학 및 기계공학에서 강도(Strength) 와 경도(Hardness) 는 가장 중요한 물리적 특성 중 하나로, 제품 설계 및 품질 관리를 결정하는 핵심 요소입니다. 이 글에서는 강도와 경도의 기본 개념

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금속·재료공학

재료의 연성과 취성 평가법: 인장 시험, 충격 시험 심층 분석

1. 서론 재료의 연성(Ductility) 과 취성(Brittleness) 은 공학적 설계와 제품 개발에서 중요한 기계적 속성입니다. 재료가 힘을 받을 때 얼마나 변형될 수 있는지(연성)와 갑작스럽게 파괴될

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금속·재료공학

재료의 원자 구조 (Atomic Structure)와 고체 내 원자 결합 (Atomic Bonding in Solids)

1. 원자 구조 (Atomic Structure) 모든 물질은 원자로 이루어져 있습니다. 원자는 마치 레고 블록처럼 세상의 모든 것을 만드는 기본 단위라고 생각할 수 있습니다. 이 작은 원자는 다시 더 작은

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금속·재료공학

배터리 재료: 열폭주와 열폭주의 발생 원인 및 메커니즘

안녕하세요, 이번 포스터에서는 최근 전기자동차와 휴대용 전자기기 등에서 사용되는 리튬이온 배터리의 안전문제로 주목받는 '열폭주'에 대해 알아보도록 하겠습니다. 이 글을 통해 열폭주가 무엇인지, 어떤 원인들로

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금속·재료공학

비강도란? 뜻·공식·단위와 계산 예제, 비강성과의 차이

비강도(Specific Strength)는 재료의 강도를 밀도로 나눈 값입니다. 같은 무게로 얼마나 큰 하중을 견딜 수 있는지 비교할 때 쓰며, 기본식은 비강도 = 강도 σ / 밀도 ρ 입니다. 강도가 높거

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금속·재료공학

타이타늄 금속 종류 알아보기(+아이폰 15 프로에 사용된 금속 설명)

안녕하세요. 오늘은 타이타늄의 금속 소재를 중심으로 더 자세한 내용을 알아보는 시간을 가지겠습니다. 그 중에서도 타이타늄 합금에 대한 이야기를 오늘 해보겠습니다. 타이타늄 합금을 크게 상에 따라 구분을 할

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금속·재료공학

원소의 특성: Ti(타이타늄)

이번시간에 알아볼 소재는 타이타늄입니다. 이번 아이폰 15 pro에서도 사용되는 소재이고 영화 아이언맨에서도 사용되었던 소재이지만, 보통 일반인에게는 낮설게 느껴지는 소재입니다. 오늘은 이 소재에 대해 간단

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금속·재료공학

원소의 특성: Mg(마그네슘)

이번에 소개할 내용은 원소에 관한 전반적인 내용입니다. 첫 번째로 제가 소개드릴 원소는 마그네슘(Mg)입니다. 개념 설명 그림 마그네슘 금속(참조: 마그네슘 위키피디아) 마그네슘 (Mg) 의 기본 정보 •

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금속·재료공학

금속 재료: 특성과 그와 관련된 용어 정리

오늘은 금속재료의 특성을 알아보겠습니다. 금속재료는 다양한 물리적, 기계적, 화학적, 제작상의 특성을 가지고 있습니다. 이를 자세히 알아보면 다음과 같습니다. 1. 물리적 특성 - 비중: 금속재료의 밀도를

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금속·재료공학

금속의 성질과 분류

금속은 다양한 성질을 가지며 , 이들 성질은 금속의 활용도를 결정합니다 . 주요 성질은 다음과 같습니다 : 개념 설명 그림 상태 : 실온에서 고체 , 결정체 / 예외 : Hg(1 가지 ) 가공성 : 연성 ,

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금속·재료공학

재료 공학 용어 정리(원어 중심)

오늘은 재료 공학에서 많이 사용되는 용어를 중심으로 정리를 해봤습니다. 개념 설명 그림 Poisson's ratio : 축방향 변형률에 대한 가로변형률의 비율을 의미합니다 . 단위는 없으며 , 재료가 힘을

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