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158 열전도(熱傳導)
heat conduction
열에너지가 물질의 이동을 수반하지 않고 고온부에서 저온부로 연속적으로 전달되는 현상. 주로 고체 내부에서 일어난다. 물질의 종류에 따라 전도되는 속도가 크게 다르므로 이를 열전도도로 표시하여 나타낸다.
157 열적 크리프
thermal creep
재료가 고온에서 장시간 사용하는 동안에 내부 응력·온도·조사이력 등에 의해 어떤 일정한 속도로 소성변형을 일으키는 현상.
156 열응력(熱應力)
thermal stress
물체의 온도가 상승하거나 저하되면 물체는 팽창 또는 수축한다. 예를 들어, 팽창하기 쉬운 금속재료에 팽창하기 어려운 금속재료로 도금을 하면 피도금재료의 열팽창 또는 수축이 구속받기 때문에 피도금재료에 내부응력이 발생한다. 그리고 온도가 불균일하게 분포하거나 동일 금속에서도 내부에 불균일한 상(결정조직, 결정배향 등)이 있으면 똑같이 내부응력이 발생한다. 이와 같은 응력을 열응력이라고 한다.
155 열역학(熱力學)
thermodynamics
열역학(thermodynamics)은 열(thermo)과 동력(dynamics)의 합성어로서 열과 역학적 일의 기본적인 관계를 바탕으로 열 현상을 비롯해서 자연계 안에서 에너지의 흐름을 통일적으로 다루는 물리학의 한 분야이다. 열에너지를 기계적인 에너지로 전환시키는 과정이나 사이클을 이용하여 경제성 및 효율성을 추구하는 추상적인 학문을 말한다. 생물계나 무생물계를 막론하고 모든 자연현상을 에너지의 흐름이라는 관점에서 생각할 때 없어서는 안 될 학문분야로, 화학이나 공학방면에서 많이 이용한다. 19세기 중엽 열기관의 개량을 기술하기 위해 시작된 학문으로 N.카르노를 비롯해서 J. 줄, R. E. 클라우지우스, 켈빈 등에 의해서 경험적으로 기초가 되는 2가지 법칙(열역학 제1법칙 및 제2법칙)이 세워졌다. 그 후 J. 맥스웰, 루트비히 볼츠만, 조지아 깁스 등은 이 법칙이 가지는 의미에 대해 통계역학적으로 해명했다. 열역학 제1법칙은, 계의 내부에너지 변화는 계가 흡수한 열과 계가 한일의 차이이다. 즉, 계의 내부에너지는 열의 형태로 더해지면 증가하고 계가 일을 하면 감소한다. 열역학 제1법칙은 계에 가해진 에너지보다 어떠한 형태로든 더 많은 에너지를 얻을 수 없다는 것이다. 열역학 제1법칙은 에너지 보존에 관한 개념을 나타낸다.열역학 제2법칙은, 고립계에서 총 엔트로피의 변화는 항상 증가하거나 일정하며 절대로 감소하지 않는다. 에너지 전달에는 방향이 있다는 것이다. 즉 자연계에서 일어나는 모든 과정들은 가역과정이 아니라는 것이다. 열역학 제2법칙은 사용할 수 있는 에너지가 모두 일로 바뀔 수 없다는 개념을 나타낸다.이를 통해 확률개념을 도입함으로써 열역학이론에 대한 새로운 해석이 가능하게 되었다. 그 후 W.H.네른스트는 절대영도(0K)에서의 엔트로피에 관한 정리(네른스트의 열정리)를 발표했는데, 이 정리는 M. 플랑크에 의해 열역학 제3법칙으로 확립되었다. 열역학 제3법칙은, '계의 엔트로피는 절대온도가 0도에 접근할 때 일정한 값을 갖는다' 는 것이다.열역학은 이들 3개 주법칙과, 열평형 개념 성립에 관한 법칙(열역학 제0법칙이라고 한다)을 기초로 하여 구성된 이론체계로서 그 적용범위는 광범위하며 결과는 보편적이다. 이것은 열역학의 방법이 가지는 일반성에 관한 것으로 여러 영역에 이용되어 유용한 결과를 가져왔다. 그러나 한편으로는 현상론적인 성격에서 오는 한계도 있다.열역학 제0법칙은, 한 물체 A와 각각 열평형 상태에 있는 두 물체 B와 C는 서로 열평형 상태에 있다. 온도계(A)로 B와 C의 온도를 측정했는데 같았다면 B와 C는 열평형 상태라고 한다.
154 열분석 (熱分析)
thermal analysis
물질의 불연속적인 변화를 이용하여 상변화를 일으키는 온도를 결정하는 실험 방법이다. 이를 분석하기 위해 온도를 변화시키면서 물질의 변화를 온도나 시간의 함수로 표현한다.
153 열박음
shrinkage fitting
열을 이용하여 정밀한 축을 조립하는 방법으로 소재의 특성은 변하지 않으며 기계적인 힘으로만 결합하는 방식.
152 열간압접(熱間壓接)
hot Pressure welding
용접부재의 단부를 가열하고 압력을 가하여 실시하는 용접. 금속의 재결정 온도 이상의 비교적 높은 온도에서 적은 변형을 가하여 용접하는 방법을 말한다.
151 열간압연(熱間壓延)
hot rolling
일반적으로 금속재료에서는 그 기준이 되는 금속의 녹는점(절대온도)의 1/2 정도를 넘으면 확산이 활발히 일어나기 때문에, 냉간 가공재에서는 재결정이 시작된다. 그래서 재결정이 시작되는 온도 이상에서 열간가공(소성가공)하면, 과히 가공경화가 일어나지 않기 때문에, 한번의 열간가공으로 큰 변형을 시킬 수 있어 유리하다. 일반적으로 압연가공에서는 가급적 열간압연으로 큰 압감(壓減)을 한 후, 냉간압연으로 다듬는다. 열간압연에서도 압연롤을 사용하는 것은 냉간압연과 같으나, 롤재(材)에는 열간가공온도에 맞는 내열성, 고온강도가 요구된다.
150 열간단조(熱間鍛造)
hot forging
열간 단조는 재료를 재결정 온도 이상으로 가열하여 실시하는 것으로 온간 단조나 냉간 단조에 비하여 정밀도(精密度)는 떨어지지만 제작비가 저렴하고 단조품의 형상에 대한 제약이 적으므로 일반적으로 가장 많이 사용되는 단조 방법이다.
149 열간검사(熱間檢査)
hot Inspection
단조품의 공정 중 검사로 단조품의 품질을 보증하기 위하여 게이지, 템플레이트 또는 다른 기구를 사용하여 행하는 비파괴 검사.
148 열간가공(熱間加工)
hot working
금속의 재결정 온도 이상에서 하는 가공으로서 냉간 가공에 비하여 1회에 많은 양의 변형을 얻을 수 있음.
147 연화(軟化)
softening
재질을 연하게 하거나, 기계 가공성을 증가시키기 위해 하는 열처리.
146 연필긁기 저항성시험 
pencil scratch test
경도가 다른 연필을 사용하여 도막 등의 표면을 긁어서 경도를 조사하는 시험(KS D 8303 참조).
145 연질(軟質)
softness
부드러운 성질.
144 연접봉(連接棒)
connecting rod
피스톤과 크랭크축을 연결하는 긴 막대.