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인장 응력을 받는 취성 재료는 파열되기 전에 많이 늘어나지 않으므로 최종 강도와 파괴 강도가 동일합니다. 연성 재료와 비교하여, 파열 중 변형률이 낮습니다.
이는 하중에 수직인 표면을 따라 발생하며, 이는 수직 응력이 주로 실패의 원인임을 나타냅니다.
취성 재료는 응력 하에서 눈에 띄는 네킹을 겪지 않습니다.
대부분의 취성 재료는 주로 장력을 받는 재료를 약화시키는 균열이나 구멍과 같은 미세한 결함으로 인해 인장보다 압축에서 더 높은 극한 강도를 갖습니다.
취성 재료의 예인 콘크리트 슬래브에 대한 응력-변형률 다이어그램을 고려하십시오.
인장 하에서는 항복점까지 선형 탄성 범위가 관찰되고 슬래브가 파열될 때까지 변형이 응력보다 더 빠르게 증가합니다.
압축 상태에서 콘크리트는 더 큰 선형 탄성 범위를 나타내며 응력이 최고점에 도달해도 파열이 발생하지 않습니다. 대신, 응력은 감소하는 반면 변형은 파열될 때까지 계속 증가합니다.
선형 영역의 기울기로 표시되는 탄성 계수는 대부분의 취성 재료에 대한 압축과 인장 모두에서 동일합니다.
유리, 주철, 석재 등 취성 재료는 독특한 특성을 나타냅니다. 연신율의 큰 변화 없이 파괴되며, 이는 파괴 강도와 최대 강도가 동일함을 나타냅니다. 이러한 재료는 또한 파단 지점에서 더 낮은 변형 수준을 나타냅니다. 취성 재료의 파손은 적용된 하중에 수직인 표면을 따라…
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