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압축 응력


물질을 변형시키고 작은 부피를 차지하게하는 힘은 압축 응력으로 알려져 있습니다. 물질은 압축 스트레스를받을 때 압박을 받고 있다고합니다. 장력 실패는 인장 응력과 같은 많은 양의 압축 응력으로 인해 발생합니다.

압축 응력이 부서지기 쉬운 재료에 적용되면, 재료에 포함 된 에너지가 갑자기 방출되어 재료가 파괴됩니다. 반면에 연성 물질에 압축 응력이 주어지면 손상을 입지 않고 일반적으로 압축 할 수 있습니다. 구조와 장비는 어느 정도의 압축 응력을 견딜 수 있도록 설계 되었기 때문입니다.

응력

유닛 면적당 재료의 힘을 응력이라고합니다. 측정 가능한 수량입니다. 적용된 응력을 견딜 수있는 것의 최대 스트레스를 가능한 한도 '강도'라고합니다.

스트레스 유형

정상 응력

변형력이 신체의 단면 영역에 정상인 경우 스트레스를 정상이라고합니다. 와이어의 길이 또는 신체의 부피가 변할 때 스트레스 수준은 정상으로 되돌아갑니다.

세로 응력

종 방향 응력은 실린더의 두 단면 섹션이 동일하고 반대의 힘을받을 때 발생합니다. 변형력은 이름에서 알 수 있듯이 신체가 종 방향 스트레스를받을 때 신체의 길이를 따라 발생합니다. 신체의 길이는 종 방향 장력의 결과로 변합니다. 결과적으로 직경 변동에 약간의 영향을 미칩니다. 종 방향 장력은 전체 길이의 물체를 늘리거나 압축합니다.

인장 응력

단위 면적당 힘은 인장 응력으로 정의됩니다. 힘으로 인해 스트레스가 적용되면 신체의 길이가 상승합니다. 뉴턴의 세 번째 운동 규칙에 따라 막대가 뻗어 있으면 인장 응력이 측정됩니다. 인장 응력은 일반적으로 고무에서 볼 수 있습니다. 스트레칭의 양을 나타냅니다. 기호는 일반적으로 그것을 나타내는 데 사용됩니다.

압축 응력

접선 힘이 신체에 적용되면 모양과 부피가 바뀝니다. 압축 장력이 신체에 적용되면 신체의 길이가 줄어 듭니다. 압축 응력의 역전은 인장 응력입니다. 애완 동물을 위해 삐걱 거리는 장난감을 압박 한 경우 몸에 압축 스트레스를 받았습니다. 예를 들어 손에 부드러운 장난감을 짜는 것은 일종의 압축 스트레스입니다. 압축 응력의 단위는 Pascal Paor NM-2입니다.

입니다

압축 응력은 재료가 변형되어 부피가 감소하는 힘입니다. 또한, 재료가 겪는 스트레스로 인해 부피가 줄어 듭니다. 또한 심각한 압축 응력은 장력으로 인해 재료가 파손됩니다.

압축 응력은 재료가 부피가 줄어들게하는 스트레스의 한 유형입니다. 또한, 압축력이 취성 물질에 적용될 때, 이들 물질은 저장된 에너지의 갑작스러운 방출로 인해 산산조각이 난다. 또한 연성 재료가 압축 응력을 받으면 실패보다는 압축 경향이 있습니다.

인장 응력은 단면적에 정상적인 2 개의 동등한 힘을 적용하여 발생하는 고체의 스트레칭으로 정의됩니다. 압축 응력으로 알려진 외부 적으로 공급되는 힘으로 인해, 복원력의 생성은 고체 몸체가 압축 될 때 발생한다.

단단한 몸체가 단면적과 평행 한 두 개의 동등하고 반대되는 힘에 노출되면 접선 또는 전단 응력으로 알려진 접선 힘이 발생합니다.

압축 응력 의식

수학적으로 :

로 표시됩니다

 σ =f/a

압축 응력은 다음과 같습니다

 F는 압축력입니다

 a는 단위 영역입니다

압축 응력을 유도하는 방법

샷 피닝

샷 피닝은 압축 압력을 통해 피로 저항과 변형을 사용하여 표면 경도를 증가시키는 냉담한 표면 경화 공정입니다. 또한 가장 오래되고 가장 널리 사용되는 표면 경화 과정 중 하나입니다.

레이저 쇼크 피닝

표면 근처 압축 잔류 응력 및 작업 경화 상태의 이점은 LSP (Laser Shock Peening)에 의해 생성됩니다. 또한 이는 재료의 피로 수명을 연장하여 균열 개시 및 전파에 강한 저항을 초래합니다.

캐비테이션 피닝

캐비테이션 피닝은 펌프 및 프로펠러와 같은 기계 장치가 부식을 일으키는 조건입니다. 결과적으로 일부 전문가들은 그것이 부정적이라고 생각합니다. 또한 캐비테이션 제트기는 금속 부품의 절단, 청소 및 녹 제거에 사용됩니다.

압축 응력 응용

압축 테스트는 다양한 부문에서 사용하여 구성 요소, 재료 및 완제품의 품질을 보장합니다. 압축 테스트에 대한 다음 섹션은 일반적인 응용 프로그램을 강조 표시합니다.

자동차 및 항공 우주 산업, 플라스틱, 고무 및 엘라스토머 산업, 건설 산업, 화장품 산업 전기 및 전자 산업, 의료 기기 산업, 포장 산업, 종이 및 보드 산업 안전, 건강, 피트니스 및 레저 산업.

결론

물질을 변형시키고 작은 부피를 차지하게하는 힘은 압축 응력으로 알려져 있습니다. 압축 응력이 부서지기 쉬운 재료에 적용되면, 재료에 포함 된 에너지가 갑자기 방출되어 재료가 파괴됩니다. 유닛 면적당 재료의 힘을 응력이라고합니다. 압축 응력은 재료가 변형되어 부피가 감소하는 힘입니다. . 압축 응력의 단위는 파스칼 Paor NM-2입니다. 인장 응력은 단면적에 정상적인 2 개의 동등한 힘을 적용하여 발생하는 고체의 스트레칭으로 정의됩니다. 단단한 몸체가 단면적과 평행 한 두 개의 동등하고 반대되는 힘에 노출되면 접선 또는 전단 응력으로 알려진 접선 힘이 발생합니다.



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