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		<title>기술 자료</title>
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		<pubDate>Thu, 21 May 2026 07:11:38 +0900</pubDate>
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			<title>테크노넷</title>
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			<title>아래 QA n QC 자료중에 CFSI(위조.모조품 방지 대책)에 대해</title>
			<link>https://technonet.co.kr/tech/58996</link>
						<description>아래 자료를 만들면서, 깨름찍 한 것이 &amp;#039;3. 위조·모조품 방지 대책 (CFSI)&amp;#039;에 대한 내용이다. 한번 떠들썩 한적이 있다. 그때도 어이가 없었는데, 이런 대책이 참으로 웃긴 것이다. 왜? 위조? 모조? 원자력 기기에 그런게 가능할까? 그럴 수 없다. 그러면 왜 이런 일이 벌어질까? 공학적으로는 전혀 문제없는 제품이다. 단지 원자력품질요건을 갖추지 않았을 뿐이다. 원자력 품질을 유지하게 위해서는 많은 비용이 들어간다. 근데 ...</description>
						<category>기술 자료</category>			<category>기타기술</category>						<dc:creator>mhhong</dc:creator>
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			<comments>https://technonet.co.kr/tech/58996#comment</comments>			<pubDate>Wed, 20 May 2026 10:15:43 +0900</pubDate>
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			<title>QA n QC</title>
			<link>https://technonet.co.kr/tech/58991</link>
						<description>한번쯤 다뤄보고 싶었는데, QA와 QC를 비교하는 인포그래픽이 있다. 문제는 품질은 QA와 QC만 있는 것이 아니다. QE와 QI도 있다. 아마도 QA와 QC(+QE+QI)로 생각하는 이도 있을 것이다. 원자력이나 화력발전소 건설에는 발주처(한수원, 발전사)와 A/E사(한전기술)에는 QE(+QI)가 있다. 제미나이에 꼬리를 무는 질문을 해봤다. QA와 QC가 다르듯이 QE도 QI도 다르다. 발주처나 건설사나 제작사나 QE가 하는 업무가 산재해 있다. 그...</description>
						<category>기술 자료</category>			<category>기타기술</category>						<dc:creator>mhhong</dc:creator>
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			<comments>https://technonet.co.kr/tech/58991#comment</comments>			<pubDate>Tue, 19 May 2026 22:20:45 +0900</pubDate>
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			<title>P22와 P91 합금강의 열처리</title>
			<link>https://technonet.co.kr/tech/58984</link>
						<description>고온, 고압에 적용되는 P22와 P91에 대한 용접후열처리에 대한 자료다 원본 이미지가 선명하지 않아 보기가 어렵다. 분석한 자료를 통해 정확한 열처리가 필요함을 알 수 있다. 내용중에 P91을 고합금강이라고 표현한 부분이 있어서 고합금강?이냐고 했더니, 저합금강과 고합금강의 차이를 설명한다. P91은 고크롬 저합금강이란다. 저합금강과 고합금강의 차이를 살펴본다. P22와 P91은 주로 어디에 쓰이는가? 나는 1,000 MW 화력발...</description>
						<category>기술 자료</category>			<category>용접기술</category>						<dc:creator>mhhong</dc:creator>
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			<comments>https://technonet.co.kr/tech/58984#comment</comments>			<pubDate>Sun, 17 May 2026 19:19:38 +0900</pubDate>
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			<title>분기배관의 파단해석</title>
			<link>https://technonet.co.kr/tech/58973</link>
						<description>배관의 분기관의 파단면에 대한 사진이 있어서 제미나이를 통해 분석해보았다. 사진만 보고, 여러 진단을 내놓을 수 있지만, 좀더 차분하게 공학적 언어로 글을 쓰기가 쉽지 않다. AI는 냉정하게 기승전결로 분석을 한다. 근데 그럴싸 하다고 다 맞는 이야기는 아니다. 이상하게 분석을 한다. 그래서 꼬리무는 질문을 통해 좀더 디테일한 분석을 할 수 있었다. 한번 보시고, 분석해 보시길!</description>
						<category>기술 자료</category>			<category>기타기술</category>						<dc:creator>mhhong</dc:creator>
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			<comments>https://technonet.co.kr/tech/58973#comment</comments>			<pubDate>Sun, 17 May 2026 15:49:56 +0900</pubDate>
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			<title>수소유기 냉간균열(HICC)</title>
			<link>https://technonet.co.kr/tech/58924</link>
						<description>&amp;#039;Covered Electrode Treatment&amp;#039;로 시작되었다. 수소유기 냉간균열을 막기 위한 용접봉의 조치다. 그림을 보니, 기본 용접봉을 바로 베이킹한다. 저수소계 용접봉이 들어오면 바로 베이킹 하는가?에 대해 확인한다. 수소가 강재 내부에서 어떻게 작용하길래 지연균열(delayed cracking)이라고 하는가? 수소분자야 원자야? 재베이킹 횟수는 어떻게 제한이 되는가? 수소유기 냉간균열을 잘 일으키는 재질은 어떤 것이 있는가? 그럼 어...</description>
						<category>기술 자료</category>			<category>용접기술</category>						<dc:creator>mhhong</dc:creator>
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			<comments>https://technonet.co.kr/tech/58924#comment</comments>			<pubDate>Fri, 15 May 2026 08:10:47 +0900</pubDate>
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			<title>글로벌 펌프 제조사</title>
			<link>https://technonet.co.kr/tech/58888</link>
						<description>요즘 분위기로는 한국이 여러 제조업에서 괄목할 만한 성장을 하고 있는 듯 하다. 근데 이 펌프제조사 리스트에는 한국이 없다. 여러 산업에서 서플라이 체인이 무너진 듯한 미국은 여전히 건실하다. 독일하고 일본은 여전히 제조업 강국이다. 인도와 중국의 성장세가 무섭다. 우리도 글로벌하지는 않더라도, 발전과 화공에서 두각을 나타내는 기업이 있다. 14번의 워만 슬러리펌프는 탈황등에서 탑이다. 호주에 있는 워만공장에 검...</description>
						<category>기술 자료</category>			<category>기타기술</category>						<dc:creator>mhhong</dc:creator>
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			<comments>https://technonet.co.kr/tech/58888#comment</comments>			<pubDate>Thu, 14 May 2026 06:56:51 +0900</pubDate>
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			<title>P-No. 미지정 볼트류(Bolt &amp; Nut)의 가공 및 용접 적용에 관한 기술적 고찰</title>
			<link>https://technonet.co.kr/tech/58873</link>
						<description>P-No. 미지정 볼트류(Bolt &amp;amp; Nut)의 가공 및 용접 적용에 관한 기술적 고찰 1. 서론 ASME Standard 체계에서 볼트와 너트 등 패스너(Fastener)는 기계적 체결을 전제로 설계된 자재로서 P-No.가 부여되지 않는다. 그러나 실제 산업 현장에서는 자재 수급의 난항이나 공기 단축 등의 사유로 인해 이들을 가공하여 열교환기 튜브의 누설을 막기 위한 플러그로 사용하거나, 내화 피복(Fireproofing)용 메쉬 고정을 위한 가용접 베이스...</description>
						<category>기술 자료</category>			<category>재료기술</category>						<dc:creator>관리자</dc:creator>
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			<comments>https://technonet.co.kr/tech/58873#comment</comments>			<pubDate>Tue, 12 May 2026 19:43:43 +0900</pubDate>
		</item><item>
			<title>탄화수소 명칭의 접두사 체계와 실생활 응용</title>
			<link>https://technonet.co.kr/tech/58867</link>
						<description>탄화수소 명칭의 접두사 체계와 실생활 응용 1. 서론 (Introduction) 유기화학의 가장 기본이 되는 탄화수소(Hydrocarbon)는 탄소($C$)와 수소($H$)로만 구성된 화합물이다. 이들의 명칭은 국제 순수·응용 화학 연합(IUPAC)이 정한 규칙을 따르며, 특히 명칭의 앞부분에 붙는 접두사(Prefix)는 해당 분자를 구성하는 탄소 원자의 개수를 결정하는 핵심적인 역할을 한다. 2. 탄소 수에 따른 IUPAC 접두사 체계 탄화수소의 명칭은 &amp;#039;접...</description>
						<category>기술 자료</category>			<category>기타기술</category>						<dc:creator>관리자</dc:creator>
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			<comments>https://technonet.co.kr/tech/58867#comment</comments>			<pubDate>Tue, 12 May 2026 19:25:09 +0900</pubDate>
		</item><item>
			<title>탄소 결합 수에 따른 탄화수소의 성상 변화</title>
			<link>https://technonet.co.kr/tech/58860</link>
						<description>탄소 결합 수에 따른 탄화수소의 성상 변화 1. 개요 (Introduction) 탄화수소(Hydrocarbon)는 탄소(C)와 수소(H)의 공유 결합으로 이루어진 유기 화합물의 총칭이다. 탄화수소의 물리적, 화학적 성질을 결정짓는 가장 핵심적인 인자는 분자 내 존재하는 탄소의 개수(탄소 사슬의 길이)이다. 탄소 결합 수가 증가함에 따라 분자의 크기와 질량이 커지며, 이는 분자 간 인력의 변화를 야기하여 물질의 상태와 반응성에 결정적인 영향...</description>
						<category>기술 자료</category>			<category>기타기술</category>						<dc:creator>관리자</dc:creator>
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			<comments>https://technonet.co.kr/tech/58860#comment</comments>			<pubDate>Tue, 12 May 2026 16:25:57 +0900</pubDate>
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			<title>담금질(Quenching)에 대해</title>
			<link>https://technonet.co.kr/tech/58856</link>
						<description>담금질에 대해 자료를 올린다. 열처리하는 것을 볼 기회가 있을까? 별로 없다. 검사자도 열처리 시트를 보고 판단한다. 얼마나 온도를 올렸으며, 얼마간 유지하는지, 절차서에 있는 것을 본다. 괜시리 절차서를 트집잡는 경우도 있다. ㅎ 그것 말고는 알길이 별로 없다. 그래서 열처리도 특수공정(Speial Process)이라 한다. 절차서를 발주처 승인을 받아야 한다. 그러므로 기술적으로 명확하게 알고 있어야 한다. 보지도 않은 것을...</description>
						<category>기술 자료</category>			<category>열처리/표면처리</category>						<dc:creator>mhhong</dc:creator>
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			<comments>https://technonet.co.kr/tech/58856#comment</comments>			<pubDate>Tue, 12 May 2026 16:08:05 +0900</pubDate>
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			<title>배관 관련</title>
			<link>https://technonet.co.kr/tech/58826</link>
						<description>배관 관련 규격 소개와 배관의 OD &amp;amp; ID, Schedule &amp;amp; 배관 두께, 배관과 튜브의 차이 등등을 소개한다.</description>
						<category>기술 자료</category>			<category>재료기술</category>						<dc:creator>코믹</dc:creator>
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			<comments>https://technonet.co.kr/tech/58826#comment</comments>			<pubDate>Mon, 11 May 2026 20:51:47 +0900</pubDate>
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			<title>P-F-A Number</title>
			<link>https://technonet.co.kr/tech/58822</link>
						<description>P-Number(모재)+F-Number(용가재)=A-number(용착금속)이 된다. 각 넘버가 언제 필수변수인지 알야야 WPS or WPQ를 작성하고 검토할 수 있다. 또한 F-Numer는 좀더 자세히 분석이 되어 있다. WPQ시 어디까지 허용하는지에 대한 자료도 있다. 참조바람.</description>
						<category>기술 자료</category>			<category>용접기술</category>						<dc:creator>코믹</dc:creator>
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			<comments>https://technonet.co.kr/tech/58822#comment</comments>			<pubDate>Mon, 11 May 2026 18:38:24 +0900</pubDate>
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			<title>15가지 주요 밸브의 종류와 그 기능 설명</title>
			<link>https://technonet.co.kr/tech/58762</link>
						<description>15가지 주요 밸브의 종류와 그 기능 설명하는 자료가 있어서 올린다. 밸브의 용처와 함께, 압력 등급과 재질 선정에 대해서도 설명하며, UV 스탬프에 대해서 정리를 하는데, AI(공인검사)에 대한 내용중에 잘못된 것이 있어서 정리해보았다. 검사자는 보증을 하지 않는다. 다만 확인했을 뿐이다. 기기가 잘못되면 제조사의 책임이다. 이것이 ASME의 기본적인 입장이다. 한번쯤 생각할 필요가 있다고 생각한다.</description>
						<category>기술 자료</category>			<category>기타기술</category>						<dc:creator>코믹</dc:creator>
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			<comments>https://technonet.co.kr/tech/58762#comment</comments>			<pubDate>Fri, 08 May 2026 21:19:40 +0900</pubDate>
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			<title>피로파괴 분석</title>
			<link>https://technonet.co.kr/tech/58728</link>
						<description>그동안 만들어놨던 자료들을 올린다. 피로파괴 단면을 보고 어디서 시작했는지, 어떻게 전파되었는지를 아는 것은 파단면을 많이 보는 것이 중요하지만, 제대로된 분석도 중요하다. 그리고 그러면 어떻게 예방할 수 있을까?가 엔지니어에겐 중요한 부분이다. 도움이 되길!</description>
						<category>기술 자료</category>			<category>재료기술</category>						<dc:creator>코믹</dc:creator>
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			<comments>https://technonet.co.kr/tech/58728#comment</comments>			<pubDate>Thu, 07 May 2026 21:39:48 +0900</pubDate>
		</item><item>
			<title>원심펌프의 5대 주요 문제점</title>
			<link>https://technonet.co.kr/tech/58724</link>
						<description>발전플랜트나 화공플랜트에서 원심펌프와 같은 회전기기는 매우 중요하다. 어떤 트러블이 주로 있는지, 가장 흔하게 일어날 수 있는 주요 5가지 문제점에 대해 정리한다. 또한 그외에 주요한 트러블에 대해서도 정리하고, API, ASME의 관련 코드에 대해서도 간단히 정리를 했다.</description>
						<category>기술 자료</category>			<category>기타기술</category>						<dc:creator>코믹</dc:creator>
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			<comments>https://technonet.co.kr/tech/58724#comment</comments>			<pubDate>Thu, 07 May 2026 21:27:28 +0900</pubDate>
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