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1201 정육각봉(正六角奉)
hexagonal bar
같은 치수의 육각형의 형재
1200 정육각관(正六角管)
hexagonal tube
같은 치수의 육각형의 파이프
1199 정수압압출(靜水壓押出)
hydrostatic extrusion
빌렛의 주위에 고압의 액체가 개재하므로 용기와 빌랫 사이의 마찰이 없이 다이스와 빌렛 사이의 윤활이 유체윤활에 가까운 특징을 갖는다. 압출압력은 10000~15000㎏/㎠며, 압력 매체는 동식물유가 좋고, 점도의 압력계수가 작아서 상온 상압 점도가 큰 피마자유 등이 좋다. 공업적으로는 최소의 압력매체를 써서 될 수 있는 한 큰 압출비로서 가공할 필요가 있으며, 유막을 이용한 하이드라 필름법(hydrafilm)은 정수압 압출이 종래의 윤활 램 압출에 가까운 것이다. 압출 속도는 빠른 쪽이 제품 치수의 정밀도가 좋다. 또, 압출비가 크지 않아도 제품의 밀도가 거의 변하지 않고, 연성이 높은 제품이 쉽게 얻어진다. 그리고 압출비가 10 이하에서는 가공도와 함께 강도가 상승하고, 연성은 저하하는데 압출비가 10을 넘으면 가공중의 온도 상승 때문에 강도가 저하하여 연성이 늘어나는 경향이 있다.
1198 정사각봉(正四角奉)
square bar
같은 치수의 사각형의 형재
1197 정사각관(正四角管)
square tube
같은 치수의 사각형의 파이프
1196 정밀도(精密度)
precision
측정의 정밀함을 나타내는 정도.
1195 정련(精鍊)
refining
광석에서 목적하는 금속이 함유된 양을 어느 정도 높인 물질까지 가지고 가는 조제련(粗製鍊) 다음에 목적하는 금속을 뽑아내기까지의 조작을 말하며, 정제련(精製鍊)이라고 하는 경우도 있다
1194 정련 알루미늄
refining aluminum
특별한 금속학적인 처리에 의하여 얻어지는 순도가 높은 알루미늄(함량 99.95 %이상)
1193 접합판(接合板)
cladding sheet
기판 표면에 다른 재질의 박판을 접합시켜 각각의 재질 특성을 공유한 새로운 재료.
1192 접합(接合)

영문으로 joint , connecting , junction,seam , douling , welding등의 여러가지 형태의 접합방법등이 있다.
1191 접촉부식(接觸腐蝕)
contact corrosion
전해질 중에서 이종 금속이 접촉할 때 국부전지가 형성되어 보다 천한 전위의 금속의 부식이 촉진되는 현상. 부식의 정도는 부식 전위 외에 양 금속의 면적비, 전해질의 전기 전도율, 분극의 정도, 온도, pH, 유속 등에 의존한다.
1190 접촉각(接觸角)
contact angle
공기 속에 있는 고체면상에 액체가 있고 그림에 도시한 바와 같은 관계가 있을 때 고체, 액체, 기체 세 가지 상(相)의 접촉점 P에서의 절선과 고체면이 이루는 각 중, 액체를 포함한 쪽의 각을 그 액의 고체에 대한 접촉각(그림에서 θ)이라고 한다. 이때 정확하게는 고체면은 액체 증기를 흡착한 상태의 것을 생각한다. 공기를 그 액체와 섞이지 않은 다른 액체로 바꾸어 놓은 경우도 생각할 수 있다. 예를 들면 물속에 있는 고체면상에서의 기름의 접촉각 같은 것이다.접촉각은 이것을 형성하는 고체, 액체의 표면 장력 및 계면 장력과의 사이에 영(Young)의 식으로 표시되는 관계가 있고, 또 cosθ=2Wa/Wc-1로 표시되는 것처럼 고체의 액체에 대한 부착 일 Wa와 액체가 응집하는 일 Wc의 평형으로 결정된다. 즉, Wa=0, Wa=Wc/2, Wa≧Wc가 됨에 따라 θ=180°, 90°, 0°이다. 또한 대칭성이 높은 분자 구조의 액체가 고체면을 적시는 경우, 액체의 고체면으로의 흡착 비율을 α라고 하면 cosθ=2α-1의 관계도 있다. 접촉각은 고체면의 액체에 의한 젖음의 척도로 가장 많이 사용된다. 접촉각의 측정에는 고체면상에 놓인 작은 액체 방울의 형태를 직접 스크린상에 투영해서 측정하는 방법이나 액체 방울의 부피, 높이, 밑원의 반지름 등의 측정에서 액체 방울이 구의 일부분으로서 계산에 의해 구해지는 방법, 고체에 접하는 액면의 만곡부가 수평면이 되도록 고체면을 연직 위치에서 경사할 때의 경사각의 측정, 부착 장력의 측정 등이 있다.접촉각은 고체 표면의 극히 미량의 불순물에도 민감하나, 청정한 면에서도 액체가 고체면을 전진할 때에 생기는 전진 접촉각 θa와 후퇴 접촉각 θr사이의 각을 생성 조건 여하에 따라 임의로 취할 수 있다. 이 현상을 젖음의 히스테리시스라고 부른다. 히스테리시스의 원인으로는 액체의 흡착이 전진과 후퇴에서 다르다는 설, 고체면을 액체가 진행할 때에 액체가 받는 일종의 마찰과 비슷한 힘에 의한 설명, 고체면의 미세한 요철에 의한 설명 등이 있다.
1189 접착(接着)
adhesive bonding
두 개의 고체면이 접착제가 되는 제3물질을 사이에 두고 서로 접합하는 현상을 말한다. 접착은 기구적으로는 기계 접착, 물리 접착, 화학 접착으로 구별된다. 기계 접착은 접착제의 얇은 막이 접착면의 오목한 곳이나 미세한 구멍에 들어가 고화되어 접착면이 상호 고정되는 경우이고, 물리 접착은 접착체를 용매에 녹여 접착면을 밀접하고, 용매를 증발시켜 면간 분자의 견고한 결합을 촉진하는 것이고, 화학 접착은 접착면과 접착제 사이의 화학 결합력에 의해 접착을 하는 경우이다.
1188 점토입자(粒子)
slip
현탁액(懸濁液)으로 물 및 첨가제를 가해 74μ의 체를 통고할 정도로 분쇄한것
1187 점용접(點鎔接)
spot welding
용접 모재를 겹쳐 놓고, 이것을 위 아래에서 구리합금으로 되어 있는 봉모양의 전극으로 집어, 압력을 가하면서 큰 전류를 통하게 한다. 전극과 용접 모재와의 접촉부가 가열되어 온도가 올라갔을 때, 다시 압력을 가해 점 모양으로 용접한다. 전차ㆍ자동차 등의 보디에 사용되고 있다.