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	<title>기술 자료</title>
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	<updated>2026-09-27T08:54:06+09:00</updated>
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	<rights>테크노넷</rights>	<entry>
		<title>줄-톰슨 효과와 밸브</title>
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		<published>2026-09-25T21:26:43+09:00</published>
		<updated>2026-09-25T21:26:43+09:00</updated>
		<author>
			<name>코믹</name>
		</author>
		<summary type="text">극저온 시스템에 사용되는 줄-톰슨 밸브(Joule-Thomson Valve, J-T 밸브)는 고압의 유체를 좁은 틈으로 통과시켜 급격한 압력 강하를 유발함으로써 초저온을 얻는 핵심 제어 장치다 여기에 적용되는 기술이 줄-톰슨 효과다. 초저온 냉동에 유용하게 적용되는 기술이고, 이로 인해 Natural Gas를 1/600로 액화시켜 수송할 수 있게 된 것이다. 줄-톰슨 효과와 밸브에 대해 알아본다.</summary>
				<category term="395" label="기타기술"/>			</entry><entry>
		<title>Shell Polymers Monaca 에틸렌 크래킹로 폭발사고 분석</title>
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		<published>2026-09-23T14:26:58+09:00</published>
		<updated>2026-09-23T14:26:58+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">이하의 내용은 미국 화학안전조사위원회(CSB)의 사고 조사 보고서의 내용을 AI의 도움을 받아 요약하고 재료와 용접등의 관점에서 시사점을 정리한 것이다. 참고로 미국 화학안전조사위원회(CSB, Chemical Safety Board)는 화학물질 누출·화재·폭발사고의 원인과 재발방지 대책을 조사하는 미국 연방정부의 독립기관이다. 규제나 처벌보다는 사고의 근본 원인을 규명하고 산업계와 관계기관에 안전개선 권고를 제시하는 역할을 한다...</summary>
				<category term="395" label="기타기술"/>			</entry><entry>
		<title>Ni–Cr 합금에서 발생하는 Cr 고갈 현상</title>
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		<published>2026-09-22T15:54:17+09:00</published>
		<updated>2026-09-22T15:54:17+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">Ni–Cr 합금에서 발생하는 Cr 고갈 현상 흔히 Sensitization이라고 하면, Austenitic Stainless Steel에서 발행하는 것으로 알고 있으나, 유사한 현상은 Cr이 합금된 다른 금속에서도 발생하며, 특히 Alloy 600과 같이 Ni-Base 합금에서도 발생한다. 1. 개요 Ni–Cr 합금은 고온 환경과 부식 환경에서 우수한 내식성 및 내산화성을 나타낸다. 이러한 특성은 합금 표면에 형성되는 치밀하고 안정한 크롬 산화물, 주로 Cr2O3, 피막에 기...</summary>
				<category term="391" label="부식 및 방식기술"/>			</entry><entry>
		<title>오스테나이트계 스테인리스강 용접 시 발생하는 크롬 석출(Chromium Precipitation)과 예민화 현상(Sensitization)</title>
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		<published>2026-09-20T21:40:14+09:00</published>
		<updated>2026-09-21T14:21:50+09:00</updated>
		<author>
			<name>코믹</name>
		</author>
		<summary type="text">오스테나이트계 스테인리스강 용접 시 발생하는 크롬 석출(Chromium Precipitation)과 예민화 현상(Sensitization)에 대한 인포그래픽을 분석한 것이다. 간단한 정보이므로, 디테일한 정보는 공부하시길!</summary>
				<category term="390" label="용접기술"/>			</entry><entry>
		<title>PMI</title>
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		<published>2026-09-18T12:58:48+09:00</published>
		<updated>2026-09-19T16:26:09+09:00</updated>
		<author>
			<name>코믹</name>
		</author>
		<summary type="text">검사현장에서 중요 금속재료를 확인하는 방법은 MTR(Material Test Report)다. 하지만 중요 원소가 제대로 있는지를 확인하는 방법이 있다. 그게 PMI(Positive Material Identifation)다. 건같이 생긴 장비를 재료에 대면 중요 원소가 얼마나 있는지 확인해준다. 하지만 첨부와 같이 절차서나 장비에 대한 보정 등 숙지해야 할 요소도 많다. 도움이 되길!</summary>
				<category term="392" label="파괴/비파괴검사"/>			</entry><entry>
		<title>끼워맞춤 공차</title>
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		<published>2026-09-17T21:33:05+09:00</published>
		<updated>2026-09-17T21:33:05+09:00</updated>
		<author>
			<name>코믹</name>
		</author>
		<summary type="text">약간 낯설다. 가공공차는 알겠는데, 끼워맞춤 공차라? 근데 생각해보니, 정밀가공해서 끼워맞추는 것들이 꽤 있다. 터빈 블레이드가 대표적인 것이 아닌가? 엄격한 끼워맞춤 공차다. 암튼 그렇게 접하지 않은 기술이다. 그래서 일단 올리니 관심있는 분만! 엑셀표도 만들었다. 물론 AI가!</summary>
				<category term="395" label="기타기술"/>			</entry><entry>
		<title>냉간가공후 재결정과 회복에 대해</title>
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		<published>2026-09-14T12:16:09+09:00</published>
		<updated>2026-09-17T14:08:55+09:00</updated>
		<author>
			<name>코믹</name>
		</author>
		<summary type="text">여기에 내가 올리는 기술자료는 그다지 깊이가 있지는 않다. 다만 이정도는 엔지니어들이 알았으면 하는 자료를 주로 올린다. 그러다 보니, 자료가 조금 부실할 수 있다. 다행히 미국에 계신 고수 전문가께서 댓글을 통해 많은 도움을 주고 있다. 그래서 내가 올릴 수 있는 형태로 올린다. 이 자료에도 의문이 생기는 지점이 있다. 회복(Recovery)가 무엇인가? 재결정이하의 온도는 다 회복인가? 열간가공후에는 어떻게 처리하는가?...</summary>
				<category term="389" label="재료기술"/>			</entry><entry>
		<title>보온재 두께 계산 관련</title>
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		<published>2026-09-09T13:30:41+09:00</published>
		<updated>2026-09-11T06:21:03+09:00</updated>
		<author>
			<name>코믹</name>
		</author>
		<summary type="text">원형 배관의 보온재 두께를 구하는 인포그래필을 분석해보았다. 심플한 것을 좀더 공학적 계산을 하면, 두께를 줄일 수도 있다. 그것을 엑셀시트로 만들었고, 그 자료도 첨부한다. 기술기준에는 어떻게 요건화되어 있는지도 살펴보았다. 고온의 증기를 적용할 경우, 보온은 필수다.</summary>
				<category term="395" label="기타기술"/>			</entry><entry>
		<title>델 연산자 이해하기</title>
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		<published>2026-09-07T14:11:20+09:00</published>
		<updated>2026-09-07T14:11:20+09:00</updated>
		<author>
			<name>코믹</name>
		</author>
		<summary type="text">델(nabla) 연산자에 대한 정보다. 유체역학, 열전달에도 많이 사용되는 연산자다. 근데 화공과 학부에서는 매우지 않았다. 그래서 궁금했다. 그때는 왜 배우지 않았는지. 그게 대학원 이후 여러 해석에서 어색하게 배우면서 넘어갔다. 그래서 왜 배우지 않았는지를 알게 되었다. 내가 공부하던 시기에는 유체역학을 Unit Operation에 있는 유체역학부분이었다. 거기는 델 연산자가 없는 미분(편미분)을 적용하였다. 그 후에 다른 유...</summary>
				<category term="395" label="기타기술"/>			</entry><entry>
		<title>용접부의 HAZ(열영항부)</title>
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		<published>2026-09-06T15:34:23+09:00</published>
		<updated>2026-09-12T08:54:05+09:00</updated>
		<author>
			<name>코믹</name>
		</author>
		<summary type="text">압력용기 검사를 가면 가장 당황스러운 것이 용접부가 건전한 것을 어떻게 판단하는가 이다. 과도한 입열로 인한 응력이 걸려도 딱히 확인할 길이 없다. 가장 간단한 것이 경도를 체크하는 일이다. 그것도 단면체크가 아닌 표면경도 체크다. 그럼에도 확인할 수 있는 것과 한계가 있다. 이미 검사보고서가 있는 NDT도 함께 봐야 한다. 압력용기를 예로 경도시험에 대한 것을 정리해보았다. 두번째 그림은 CGHAZ (Coarse-Grain HAZ, ...</summary>
				<category term="390" label="용접기술"/>			</entry><entry>
		<title>공차</title>
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		<published>2026-09-04T14:43:12+09:00</published>
		<updated>2026-09-12T16:01:41+09:00</updated>
		<author>
			<name>코믹</name>
		</author>
		<summary type="text">설계하는 이에게 공차는 가끔 뜬금없다. 많은 설계코드에 공차에 대한 부분이 그다지 많이 나오지 않는다. 기하학적 공차, 주조품의 공차, 형상공차, 가공부 일반공차, 용접구조물의 일반공차(ISO 13920) 외에 첨부에 많다. 인포그래픽은 한계 치수, 공차, 맞춤에 대한 용어를 정의하지만, 공차는 생각보다 정교하게 적용해야 한다. 하지만 그렇게 세밀하게 적용한 경우를 본 적이 별로 없다. 도움이 되길!</summary>
				<category term="395" label="기타기술"/>			</entry><entry>
		<title>토카막 방식의 핵융합로</title>
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		<published>2026-09-01T14:57:01+09:00</published>
		<updated>2026-09-12T16:10:08+09:00</updated>
		<author>
			<name>코믹</name>
		</author>
		<summary type="text">지금까지 이렇게 상세한 인포그래픽을 본 적이 없다. 그래서 좀더 자세히 분석을 해봤다. 열용량이 얼마며, 그래서 전력을 생산한다면 어떻게 할 것인지. 재료들은 무엇인지... 프로방스에 설치되고 있는 핵융합로가 산으로 가지 않길 바라지만, 이미 마이 산으로 갔다. 아직도 2차측은 꿈도 꾸지 못하는 상황에서 그래도 미래 에너지로서의 희망을 가지고 정리한다.</summary>
				<category term="395" label="기타기술"/>			</entry><entry>
		<title>서브머지드 아크용접(SAW)</title>
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		<published>2026-09-01T05:57:57+09:00</published>
		<updated>2026-09-01T13:44:00+09:00</updated>
		<author>
			<name>코믹</name>
		</author>
		<summary type="text">잠호용접이라고도 하는 SAW에 대한 기본 정보를 제공한다. 플럭스의 종류와 선정기준과 용접비드 형상 및 권장 비율에 대해서도 정리한다.</summary>
				<category term="390" label="용접기술"/>			</entry><entry>
		<title>벨로즈형 신축이음</title>
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		<published>2026-08-30T22:49:58+09:00</published>
		<updated>2026-09-02T06:05:00+09:00</updated>
		<author>
			<name>코믹</name>
		</author>
		<summary type="text">신축이음중에 벨로즈형 신축이음 인포그래픽에 대해 정리를 해보았다. 신축이음 검사가 생각보다 검사 포인트가 많았다. 금속의 경우, 용접검사, 비파괴검사, 수압검사 등이 있고, 비금속(고무)의 경우는 일반검사와 수압검사가 있었다. 그때 만든 자료와 함께 올린다.</summary>
				<category term="395" label="기타기술"/>			</entry><entry>
		<title>표면 처리 표준 규격(Surface Preparation Standards, SP-1 ~ SP-16)</title>
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		<published>2026-08-29T18:55:27+09:00</published>
		<updated>2026-09-01T05:27:05+09:00</updated>
		<author>
			<name>코믹</name>
		</author>
		<summary type="text">표면처리 규격인 SP 시리즈에 대한 자료다. 최신 개정사항까지 알아보았다. 도움이 되길!</summary>
				<category term="393" label="열처리/표면처리"/>			</entry></feed> 
