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	<title>Indentation | Stress vs Strain Application Notes - NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</title>
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	<description>재료 연구 및 품질 관리를 위한 계측 기기</description>
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	<title>Indentation | Stress vs Strain Application Notes - NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</title>
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		<title>나노 인덴테이션을 사용한 동적 기계 해석</title>
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		<pubdate>Mon, 30 Jul 2018 19:21:13 +0000</pubdate>
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					<description><![CDATA[<p>The quality of corks depends heavily on its mechanical and physical property. Its ability to seal wine can be identified as these important factors: flexibility, insulation, resilience, and impermeability to gas and liquids. By conducting dynamic mechanical analysis (DMA) testing, its flexibility and resilience properties can be gauged with a quantifiable method. These properties are [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/ko/%eb%8f%99%ec%a0%81-%ea%b8%b0%ea%b3%84%ec%a0%81-%eb%b6%84%ec%84%9d-%eb%82%98%eb%85%b8-%ec%9d%b8%eb%8d%b4%ed%85%8c%ec%9d%b4%ec%85%98/">Dynamic Mechanical Analysis With Nanoindentation</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/ko">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>코르크의 품질은 코르크의 기계적 및 물리적 특성에 따라 크게 달라집니다. 와인을 밀봉하는 코르크의 능력은 유연성, 단열성, 복원력, 기체 및 액체 불투과성 등의 중요한 요소로 확인할 수 있습니다. 동적 기계 분석(DMA) 테스트를 수행하면 유연성과 복원력을 정량화할 수 있는 방법으로 측정할 수 있습니다. 이러한 특성은 나노브이 메카니컬 테스터의 <a href="https://nanovea.com/nano-indentation-tester/">나노인덴타온</a> 영탄성률, 저장탄성률, 손실탄성률, 탄델타(탄(δ))의 형태로 제공됩니다. DMA 테스트에서 수집할 수 있는 다른 데이터로는 재료의 위상 변화, 경도, 응력, 변형률 등이 있습니다.</p>
<p><a href="http://nanovea.com/App-Notes/dynamic-mechanical-analysis-nanoindentation.pdf">나노 인덴테이션을 사용한 동적 기계 해석</a></p><p>The post <a href="https://nanovea.com/ko/%eb%8f%99%ec%a0%81-%ea%b8%b0%ea%b3%84%ec%a0%81-%eb%b6%84%ec%84%9d-%eb%82%98%eb%85%b8-%ec%9d%b8%eb%8d%b4%ed%85%8c%ec%9d%b4%ec%85%98/">Dynamic Mechanical Analysis With Nanoindentation</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/ko">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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		<title>주기적 나노 인덴테이션 응력-변형 측정</title>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 11 Feb 2017 14:40:05 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Indentation | Stress vs Strain]]></category>
		<category><![CDATA[Indentation | Yield Strength and Fatigue]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanical Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>주기적 나노 인덴테이션 응력-변형률 측정 자세히 알아보기</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/ko/%ec%a3%bc%ea%b8%b0%ec%a0%81-%eb%82%98%eb%85%b8-%ec%9d%b8%eb%8d%b4%ed%85%8c%ec%9d%b4%ec%85%98-%ec%9d%91%eb%a0%a5-%eb%b3%80%ed%98%95%eb%a5%a0-%ec%b8%a1%ec%a0%95/">Cyclical Nanoindentation Stress-Strain Measurement</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/ko">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="7821" class="elementor elementor-7821" data-elementor-post-type="post">
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									<p>주기적 나노 인덴테이션 응력-변형 측정</p><p>자세히 알아보기</p>								</div>
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									<p style="text-align: left; color: #1b96cf; font-size: 24px;">나노인덴테이션의 중요성<strong><u><i><br /></i></u></strong></p><p style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt;"><span style="font-family: 'Arial',sans-serif;">다음에 의해 얻은 연속 강성 측정(CSM) <a href="https://nanovea.com/nano-indentation-tester/">나노 인덴테이션</a> 최소 침습적 방법으로 재료의 응력-변형 관계를 보여줍니다. 기존의 인장 시험 방법과 달리 나노인덴테이션은 대형 장비 없이도 나노 스케일의 응력-변형 데이터를 제공합니다. 응력-변형 곡선은 샘플이 증가하는 하중에 따라 탄성과 소성 거동 사이의 임계값에 대한 중요한 정보를 제공합니다. CSM은 위험한 장비 없이 재료의 항복 응력을 결정할 수 있는 기능을 제공합니다.</span></p><p style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt;"><span style="font-family: 'Arial',sans-serif;"> </span></p><p>나노인덴테이션은 응력-변형 데이터를 신속하게 조사할 수 있는 신뢰할 수 있고 사용자 친화적인 방법을 제공합니다. 또한 나노 스케일에서 응력-변형 거동을 측정하면 재료의 작은 코팅과 입자에 대한 중요한 특성을 연구할 수 있어 재료가 더욱 발전함에 따라 중요한 특성을 연구할 수 있습니다. 나노인덴테이션은 경도, 탄성 계수, 크리프, 파괴 인성 등 외에도 탄성 한계 및 항복 강도에 대한 정보를 제공하므로 다목적 계측 장비로 사용할 수 있습니다.</p><p>이 연구에서 나노 압입이 제공하는 응력-변형 데이터는 표면으로 1.2마이크론만 이동하면서 재료의 탄성 한계를 식별합니다. CSM을 사용하여 압자가 표면 깊숙이 이동함에 따라 재료의 기계적 특성이 어떻게 발전하는지 확인합니다. 이는 특성이 깊이에 따라 달라질 수 있는 박막 응용 분야에서 특히 유용합니다. 나노인덴테이션은 테스트 샘플에서 재료 특성을 확인하는 최소 침습적 방법입니다.</p><p>CSM 테스트는 재료 특성 대 깊이를 측정하는 데 유용합니다. 일정한 하중에서 주기적 테스트를 수행하여 보다 복잡한 재료 특성을 결정할 수 있습니다. 이는 피로를 연구하거나 다공성의 영향을 제거하여 실제 탄성 계수를 얻는 데 유용할 수 있습니다.</p><p style="text-align: left; color: #1b96cf; font-size: 24px;">측정 목표</p><p style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt;"><span style="font-family: 'Arial',sans-serif;">이 응용 분야에서 나노베아 기계식 테스터는 CSM을 사용하여 표준 강철 샘플의 경도 및 탄성 계수 대 깊이 및 응력-변형률 데이터를 연구합니다. 나노 스케일 응력-변형률 데이터의 제어 및 정확성을 표시하기 위해 일반적으로 알려진 특성으로 강철이 선택되었습니다. 강철의 탄성 한계를 넘어서는 높은 응력에 도달하기 위해 반경이 5마이크론인 구형 팁을 사용했습니다.</span></p><p style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt;"><span style="font-family: 'Arial',sans-serif;"> </span></p><div style="text-align: center;"><a href="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/02/2-Measurement-picture.png"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-7913" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/02/2-Measurement-picture.png" alt="" width="896" height="725" /></a></div><p style="text-align: left; color: #1b96cf; font-size: 24px;">테스트 조건 및 절차<strong><u><i><br /></i></u></strong></p><p style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt;"><span style="font-family: 'Arial',sans-serif; color: #1c1e29;">다음과 같은 들여쓰기 매개변수가 사용되었습니다:</span></p><div style="text-align: center;"><a href="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2017/02/Figure-1.png"><img decoding="async" class="size-full wp-image-7830 aligncenter" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2017/02/Figure-1.png" alt="" width="565" height="607" /></a></div><p><em><strong style="color: black;">결과: </strong></em></p><div> </div><p style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt;"><span style="font-family: 'Arial',sans-serif; color: #1c1e29;">진동 중 하중이 증가하면 다음과 같은 깊이 대 하중 곡선이 제공됩니다. 압자가 재료를 관통할 때 응력-변형률 데이터를 찾기 위해 하중을 가하는 동안 100회 이상의 진동을 수행했습니다.</span></p><p style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt;"><span style="font-family: 'Arial',sans-serif; color: #1c1e29;"> </span></p><p style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt;"><a href="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2017/02/figure-2.png"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-7836" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2017/02/figure-2.png" alt="" width="1040" height="596" /></a></p><p>각 사이클에서 얻은 정보로부터 응력과 변형을 측정했습니다. 각 사이클의 최대 하중과 깊이를 통해 각 사이클에서 재료에 가해지는 최대 응력을 계산할 수 있습니다. 변형은 부분 언로딩에서 각 사이클의 잔류 깊이에서 계산됩니다. 이를 통해 팁의 반경을 변형 계수로 나누어 잔류 임프린트의 반경을 계산할 수 있습니다. 재료의 응력 대 변형률을 플롯하면 해당 탄성 한계 응력이 있는 탄성 및 플라스틱 영역이 표시됩니다. 테스트 결과, 소재의 탄성 영역과 소성 영역 사이의 전이는 약 0.076 변형률, 탄성 한계는 1.45 GPa로 확인되었습니다.</p><p><a href="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2017/02/Figure-3-3.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-8312" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2017/02/Figure-3-3.png" alt="" width="1442" height="849" /></a></p><p>각 사이클은 하나의 압입으로 작용하므로 하중을 증가시키면서 강철의 다양한 제어된 깊이에서 테스트를 실행합니다. 따라서 각 사이클에 대해 얻은 데이터에서 경도 및 탄성 계수 대 깊이를 직접 플롯할 수 있습니다.</p><p><a href="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2017/02/Figure-4-2.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-8311" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2017/02/Figure-4-2.png" alt="" width="1119" height="566" /></a></p><p>압자가 재료로 이동함에 따라 경도가 증가하고 탄성 계수가 감소하는 것을 볼 수 있습니다.</p><p style="text-align: left; color: #1b96cf; font-size: 24px;">결론</p><p><a href="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2017/02/TiNCoatedPunches_NanoShieldPVD_Thailand.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-7848" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2017/02/TiNCoatedPunches_NanoShieldPVD_Thailand.jpg" alt="" width="1624" height="801" /></a></p><p>나노베아 기계식 테스터는 신뢰할 수 있는 응력-변형률 데이터를 제공합니다. CSM 압입이 있는 구형 팁을 사용하면 응력이 증가된 상태에서 재료 특성을 측정할 수 있습니다. 하중 및 압입 반경을 변경하여 다양한 재료를 제어된 깊이에서 테스트할 수 있습니다. 나노베아 기계식 테스터는 mN 미만 범위에서 400N까지 이러한 압입 테스트를 제공합니다.</p><p> </p>								</div>
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				</div><p>The post <a href="https://nanovea.com/ko/%ec%a3%bc%ea%b8%b0%ec%a0%81-%eb%82%98%eb%85%b8-%ec%9d%b8%eb%8d%b4%ed%85%8c%ec%9d%b4%ec%85%98-%ec%9d%91%eb%a0%a5-%eb%b3%80%ed%98%95%eb%a5%a0-%ec%b8%a1%ec%a0%95/">Cyclical Nanoindentation Stress-Strain Measurement</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/ko">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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		<title>마이크로 인덴테이션을 사용한 3 포인트 굽힘 테스트</title>
		<link>https://nanovea.com/ko/3%ec%a0%90-%ea%b5%bd%ed%9e%98-%ed%85%8c%ec%8a%a4%ed%8a%b8-%eb%a7%88%ec%9d%b4%ed%81%ac%eb%a1%9c-%ec%9d%b8%eb%8d%b4%ed%85%8c%ec%9d%b4%ec%85%98-%ec%82%ac%ec%9a%a9/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3-point-bend-test-using-microindentation</link>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 07 Mar 2013 19:34:04 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Indentation | Fracture Toughness]]></category>
		<category><![CDATA[Indentation | Hardness and Elastic]]></category>
		<category><![CDATA[Indentation | Stress vs Strain]]></category>
		<category><![CDATA[Indentation | Yield Strength and Fatigue]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanical Testing]]></category>
		<category><![CDATA[3 point bend test]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://nanovea.com/?p=1103</guid>

					<description><![CDATA[<p>In this application, the Nanovea Mechanical Tester, in Microindentation mode, is used to measure the flexural strength (using 3 Point Bend) of various sized rod samples (pasta) to show a range of data. 2 different diameters were chosen to demonstrate both elastic and brittle characteristics. Using a flat tip indenter to apply a point load, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/ko/3%ec%a0%90-%ea%b5%bd%ed%9e%98-%ed%85%8c%ec%8a%a4%ed%8a%b8-%eb%a7%88%ec%9d%b4%ed%81%ac%eb%a1%9c-%ec%9d%b8%eb%8d%b4%ed%85%8c%ec%9d%b4%ec%85%98-%ec%82%ac%ec%9a%a9/">3 Point Bend Test Using Microindentation</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/ko">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>이 애플리케이션에서 나노베아 <a href="https://nanovea.com/mechanical-testers/">기계 테스터</a>, 안에 <a title="마이크로 들여쓰기" href="https://nanovea.com/micro-indentation-tester" target="_blank" rel="noopener noreferrer">마이크로 들여쓰기</a> 모드를 사용하여 다양한 크기의 막대 샘플(파스타)의 굴곡 강도(3점 굽힘 사용)를 측정하여 다양한 데이터를 표시합니다. 탄성 및 취성 특성을 모두 보여주기 위해 두 가지 직경이 선택되었습니다. 평평한 팁 압자를 사용하여 점 하중을 가하여 강성(영 계수)을 결정하고 샘플이 파단되는 임계 하중을 식별합니다.</p>
<p><a href="https://nanovea.com/wp-content/themes/wp-nanovea/Application%20Notes/microindentation-3-point-bend.pdf">마이크로 인덴테이션을 사용한 3 포인트 굽힘 테스트</a></p><p>The post <a href="https://nanovea.com/ko/3%ec%a0%90-%ea%b5%bd%ed%9e%98-%ed%85%8c%ec%8a%a4%ed%8a%b8-%eb%a7%88%ec%9d%b4%ed%81%ac%eb%a1%9c-%ec%9d%b8%eb%8d%b4%ed%85%8c%ec%9d%b4%ec%85%98-%ec%82%ac%ec%9a%a9/">3 Point Bend Test Using Microindentation</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/ko">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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					<wfw:commentrss>https://nanovea.com/ko/3%ec%a0%90-%ea%b5%bd%ed%9e%98-%ed%85%8c%ec%8a%a4%ed%8a%b8-%eb%a7%88%ec%9d%b4%ed%81%ac%eb%a1%9c-%ec%9d%b8%eb%8d%b4%ed%85%8c%ec%9d%b4%ec%85%98-%ec%82%ac%ec%9a%a9/feed/</wfw:commentrss>
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