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의외선의

Fracture 강인성, 종종 KIC로 denoted, 균열이 존재할 때 골절에 재료의 저항을 측정합니다. 골절 기계의 핵심 매개 변수이며 스트레스에서 실패를 예측할 수 있습니다. 값은 재료 특성, 균열 크기 및 로딩 조건에 따라 다릅니다.

단계 1: 물자와 시험 견본을 준비하십시오

표준화 된 견본으로 시작, 일반적으로 컴팩트 한 긴장 또는 단일 가장자리 노치 굴곡 샘플. 견본을 유지 하 고 알려진 차원의 사전 압출 균열 또는 노치. 재료는 ASTM E399와 같은 테스트 기준에 따라 준비 해야 합니다.

2단계: 파열시험 실시

골절이 발생할 때까지 일정한 속도로 견본에 제어 부하를 적용하십시오. 최대 부하 (Pmax]) 및 균열 길이 (a)를 기록하십시오. 폭 (W) 및 두께 (B)를 포함하여 견본의 크기를 측정하십시오.

3 단계 : 스트레스 강렬 인자를 계산

스트레스 강도 인자 (K]IC)를 계산하는 다음 공식을 사용하십시오:

KIC] = (frac{P {max}}{B sqrt{W}}) * Y

Y는 균열과 견본 모양에 근거를 둔 차원이 없는 기하학 요인입니다. Y를 위한 가치는 표준 참고에서 유효합니다.

4 단계 : 결과 해석

계산 된 KIC을 표준 재료 값으로 비교하여 골절 강성을 평가합니다. 더 높은 값은 전파 전파에 더 나은 저항을 나타냅니다. 이 정보 가이드는 재료 선택 및 안전 평가를 안내합니다.