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고무의 Yeoh 모델 구성 방정식의 물성 계수의 범위를 결정하는 단계,압입자를 통한 압입시험을 모사하는 유한요소해석으로 상기 고무에 대한 하중-변위 데이터를 측정하는 단계, 그리고상기 하중-변위 데이터를 상기 Yeoh 모델 구성 방정식의 변형에너지밀도-주신장률 데이터로 사상하는 무차원 사상함수와 상기 Yeoh 모델 구성 방정식을 이용한 반복 회귀를 통해 상기 물성 계수를 확정하는 단계를 포함하고,상기 유한요소해석은 압입 방향 끝단에서의 유효응력과 변위가 0에 수렴하는 유한요소모델을 통해 이루어지는 고무 물성 평가 방법
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제1항에서,상기 고무에 대해 압입시험기로 측정한 물성치와 비교하여 상기 확정된 물성 계수를 검증하는 단계를 더 포함하는 고무 물성 평가 방법
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제1항에서,상기 Yeoh 모델 구성 방정식은 다음 식인 고무 물성 평가 방법
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제3항에서,상기 Green 변형 텐서의 세 불변량 I1, I2 및 I3은 다음 식을 만족하는 고무 물성 평가 방법
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제4항에서,상기 Green 변형 텐서의 세 불변량 I1, I2 및 I3과 상기 주신장률 λ1, λ2 및 λ3은 비압축성 재료 조건과 단일 인장 상태 조건인 다음 식을 만족하는 고무 물성 평가 방법
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제5항에서,상기 Yeoh 모델 구성 방정식은 응력과 변형률에 관하여 다음 식으로 표현되는 고무 물성 평가 방법
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제6항에서,상기 물성 계수 C1, C2 및 C3의 범위는 인장시험을 통해 구한 인장 공칭 응력-공칭 변형률 데이터를 유한요소해석 프로그램에 대입하여 결정하거나, 상기 인장 공칭 응력-공칭 변형률 데이터를 상기 Yeoh 모델 구성 방정식의 응력과 변형률에 관한 식에 대입하여 상기 변형에너지밀도와 상기 주신장률을 구하고 상기 Yeoh 모델 구성 방정식으로 회귀하여 결정하는 고무 물성 평가 방법
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제7항에서,상기 물성 계수 C1, C2 및 C3의 범위는 각각 0
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제1항에서,상기 유한요소해석은 상기 물성 계수를 상기 물성 계수의 범위의 중간값으로 설정하여 이루어지고,상기 물성 계수의 범위는 인장시험을 통해 구한 인장 공칭 응력-공칭 변형률 데이터에 의해 정해지는 고무 물성 평가 방법
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제1항에서,상기 하중-변위 데이터의 측정 지점은 상기 변형에너지밀도와 상기 주신장률이 최대인 상기 압입자의 폭에 대한 압입 깊이의 비(h/D)가 0
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제3항에서,상기 무차원 사상함수는 다음 식으로 표현되는 고무 물성 평가 방법
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제3항 또는 제12항에서,상기 물성 계수를 확정하는 단계는 상기 물성 계수 C2, C3을 물성 계수 가능 범위의 중간값으로 가정하고, 상기 유한요소해석으로 측정된 상기 하중-변위 데이터 중 상기 압입자의 폭에 대한 압입 깊이의 비가 미리 정해진 지점에서의 하중 데이터를 통해 상기 물성 계수 C1을 구하는 단계,상기 구한 물성 계수 C1과 상기 가정한 물성 계수 C2, C3을 포함하는 회귀식에 상기 하중-변위 데이터를 대입하여 무차원 값을 구하는 단계, 그리고상기 무차원 값을 상기 무차원 사상함수에 대입하여 상기 Yeoh 모델 구성 방정식의 변형에너지밀도(W)와 I1을 구하고 상기 구해진 변형에너지밀도(W)와 I1에 대한 곡선을 회귀하여 상기 가정한 물성 계수 C2, C3을 갱신하는 단계를 포함하는 고무 물성 평가 방법
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제13항에서,상기 물성 계수를 확정하는 단계는 이전의 물성 계수 C2, C3와 상기 갱신된 물성 계수 C2, C3의 차이가 미리 정해진 값보다 크면, 상기 갱신된 물성 계수 C2, C3로 구한 변형에너지밀도(W)와 I1에 대한 곡선을 회귀하여 상기 갱신된 물성 계수 C2, C3을 다시 갱신하는 단계를 더 포함하는 고무 물성 평가 방법
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제13항에서,상기 미리 정해진 지점은 상기 압입자의 폭에 대한 압입 깊이의 비(h/D)가 0
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제13항에서,상기 회귀식은 다음 식인 고무 물성 평가 방법
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제16항에서,상기 Eijkl와 상기 Sijkl는 다음 식을 통해 구하고,[식](여기서, i=1, 2, 3, j, k, l=0, 1, 2, 3이다
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