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    破壞力學

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    https://www.riss.kr/link?id=M7797815

    • 저자
    • 발행사항

      서울 : 民音社, 1985

    • 발행연도

      1985

    • 작성언어

      한국어

    • 주제어
    • KDC

      530.32

    • DDC

      531.38

    • 자료형태

      단행본(다권본)

    • 발행국(도시)

      서울

    • 서명/저자사항

      破壞力學 / 金相哲 지음.

    • 형태사항

      307 p. ; 23 cm.

    • 총서사항

      대우학술총서: 자연과학; 22

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    부가정보

    목차 (Table of Contents)

    • 목차
    • 머리말 = 5
    • 제1장 서론
    • 1 破壞力學의 역사 = 11
    • 2 破壞力學과 材料力學 = 16
    • 목차
    • 머리말 = 5
    • 제1장 서론
    • 1 破壞力學의 역사 = 11
    • 2 破壞力學과 材料力學 = 16
    • 3 破壞力學을 필요로 하는 공업적 배경 = 17
    • 제2장 線形破壞力學의 이론
    • 1 Airy의 應力함수 = 21
    • 2 複素應力함수 = 22
    • 3 크랙선단 근방의 應力場과 變位 = 24
    • 4 應力擴大係數 = 26
    • 5 應力擴大係數의 예 = 31
    • 6 중첩원리의 적용 = 43
    • 7 크랙선단의 小規模降伏 = 45
    • 8 Dugdale의 방법 = 49
    • 9 소성역의 형상 = 51
    • 제3장 에너지의 원리
    • 1 에너지解放率 = 57
    • 2 크랙성장의 조건 = 64
    • 3 크랙진전 저항곡선 = 66
    • 4 컴프라이언스 = 72
    • 5 J적분 = 77
    • 제4장 파괴 및 크랙성장의 기구
    • 1 벽개파괴 = 83
    • 2 延性破壞 = 88
    • 3 피로파괴 = 93
    • 4 환경파괴 = 101
    • 제5장 파괴역학의 공학적 응용
    • 1 線形破壞力學의 적용범위 = 105
    • 2 破壞靭性 = 107
    • 3 平面變形破壞靭性과 판 두께의 영향 = 111
    • 4 破壞靭性에 영향을 주는 여러 가지 요인의 예 = 116
    • 5 피로파괴에의 파괴역학의 적용 = 120
    • 6 피로크랙 진전곡선의 경향 = 123
    • 7 피로수명의 추정 = 125
    • 8 환경파괴에의 파괴역학의 적용 = 128
    • 9 應力부식 크랙킹에서의 크랙진전 속도의 K 의존성 = 130
    • 10 부식피로에서의 크랙진전 속도 = 134
    • 제6장 크랙開口變位 크라이티리언
    • 1 全面降伏의 破壞力學 = 137
    • 2 크랙선단 開口變位 = 139
    • 3 CTOD 시험방법 = 143
    • 4 임계 CTOD에 영향을 끼치는 인자 = 147
    • 5 J적분의 이용 = 150
    • 제7장 應力擴大係數 결정법
    • 1 해석 및 수치방법 = 157
    • 2 有限要素法 = 159
    • 3 실험적인 방법 = 168
    • 제8장 실제적인 문제들
    • 1 구멍으로부터 발생하는 관통크랙 = 177
    • 2 구멍에서의 코너크랙 = 183
    • 3 타원형 크랙 = 187
    • 4 구멍에 접근해 가는 크랙 = 193
    • 5 혼합負荷 = 196
    • 6 혼합負荷下에서의 피로크랙 성장 = 204
    • 7 2軸負荷 = 207
    • 8 용접물의 파괴인성 = 210
    • 9 사용중의 파손에 대한 해석 = 213
    • 제9장 재료의 動的 破壞擧動
    • 1 動的 破壞靭性 = 215
    • 2 천이온도 거동 = 223
    • 3 K_I_c 및 K_I_d에 끼치는 온도와 負荷속도의 효과 = 230
    • 4 기타의 破壞靭性 시험 = 234
    • 5 K_I_c-CVN Upper Shelf 관계 = 240
    • 6 천이온도 구역에서의 K_I_c-CVN 관계 = 246
    • 7 CVN 충격 자료로부터의 K_I_c 곡선의 추정 = 253
    • 8 NDT 온도에서의 K_I_d 값 = 255
    • 9 예비크랙을 준 CVN 충격시험 결과로부터의 K_I_d = 258
    • 10 NDT-DT-CVN-K_I_c 관계 = 264
    • 11 CVN 측면팽창 = 268
    • 제10장 설계에의 破壞力學의 적용
    • 1 서론 = 275
    • 2 최종파손에 대한 일반적인 破壞力學的 설계절차 = 276
    • 3 재료의 선정 = 283
    • 4 직경 260inch의 Motor Case의 파손에 대한 해석 = 286
    • 5 설계의 예 ―고강도 강의 압력용기의 재료 선정 = 289
    • 참고문헌 = 301
    • 색인 = 305
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