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재료 선정 · 강성

탄성계수가 중요합니다. 단단한 구조. 처짐 제어.

강성을 기준으로 한 재료 선정입니다. 강성은 탄성계수와 단면2차모멘트의 곱입니다. 탄성계수가 높으면 더 얇으면서도 단단한 구조를 만들 수 있습니다.

선정 및 물성중국 우시최소 주문 수량 1개DFM 검토 포함
기술 카드: 탄성계수가 중요하다, 단단한 구조, 처짐 제어.
진행 방식

강성에 따른 소재 선정

다른 개념입니다. 탄성계수는 강성, 곧 처짐을 뜻합니다. 강도는 파괴 하중입니다. 단단한 재료가 가장 강한 재료인 것은 아닙니다.

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01 · 핵심 원칙

핵심 원칙.

흔한 재료 중 최고

탄소강은 흔한 금속 가운데 탄성계수가 가장 높습니다. 많은 설계에서 질량당으로도 가장 단단합니다.

가볍지만 덜 단단함

강의 35%에 해당하는 탄성계수입니다. 같은 강성을 내려면 단면을 키워야 합니다.

중간 탄성계수

강의 55%에 해당하는 탄성계수입니다. 질량당 강성에서는 알루미늄을 앞서기도 합니다.

가볍지만 탄성계수는 낮음

가장 가벼운 금속이지만 탄성계수가 낮습니다. 단면을 두툼하게 잡아야 합니다.

E는 70~700 GPa

복합재의 강성은 섬유 방향에 따라 크게 달라집니다. 일방향 탄소섬유는 대단히 단단합니다.

E는 1~12 GPa

플라스틱은 강보다 50~200배 덜 단단합니다. 단면을 키워야 합니다.

E는 8~15 GPa

유리섬유는 플라스틱의 탄성계수를 3~5배로 올립니다. 충전하지 않은 것보다 낫습니다.

E는 200~500 GPa

세라믹은 매우 단단하지만 깨지기 쉽습니다. 특수 용도용입니다.

E는 20~30 GPa

건축 재료입니다. 적용 범위가 다릅니다.

자주 묻는 질문

다른 개념입니다. 탄성계수는 강성, 곧 처짐을 뜻합니다. 강도는 파괴 하중입니다. 단단한 재료가 가장 강한 재료인 것은 아닙니다.

비탄성계수는 E/ρ입니다. 알루미늄과 강은 비슷하고, 탄소섬유 복합재는 훨씬 높습니다.

외팔보에서는 δ = FL³ / (3EI)입니다. 강성은 재료를 뜻하는 E와 형상을 뜻하는 I에 달렸고, I는 치수의 세제곱으로 들어갑니다.

대개 그렇습니다. 단면 치수를 두 배로 하면 강성은 여덟 배가 됩니다. I형강은 적은 재료로 높은 강성을 냅니다.

항공우주, 경주, 고성능 자전거. 값은 비싸지만 질량당 강성에서는 견줄 것이 없습니다.

애슈비 선도에서는 E를 ρ에 대해 그립니다. 질량당 강성의 파레토 최적선은 복합재와 일부 금속이 차지합니다.

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