목차
◎단면 2차 모멘트의 개념
◎보의 처짐 공식 유도
◎실험결과 테이블 작성 및 이론값과 오차 계산
◎다음 동일한 단면적의 도형들에 대해 단면 2차 모멘트와
처짐량 계산, 비교
◎고찰
◎보의 처짐 공식 유도
◎실험결과 테이블 작성 및 이론값과 오차 계산
◎다음 동일한 단면적의 도형들에 대해 단면 2차 모멘트와
처짐량 계산, 비교
◎고찰
본문내용
량은 많은 요소에 의해서 충분히 변할 수 있다고 느꼈다.
모든 실험에서 추를 달아 놓을 때 아주 조심스럽게 추를 보의 밑에 달아 놓아야 한다. 그 이유는 본래 추가 가지고 있는 무게만의 힘을 보에 적용시켜 보의 처짐 정도를 알아보려고 하는 것인데 인간이 조작하는 것이라 추를 매달아 놓는 것과 추의 사이의 미세한 위치 에너지를 무시할 수 없어 오차가 발생한 것 같다.
게다가 결과값을 읽는데 있어 다른 정교한 방법이 아닌 실험 조원이 직접 눈으로 보고 읽는 수준으로 하여 아무리 정확하게 본다 한들 그 차이는 무시할 수 없을 것이라 생각한다. 그리고 실험 중에 모든 실험 장치들은 불안정한 지면 위에 설치되어 있었다. 즉, 미세한 진동들이 계속해져 전해지고 있어 단순한 물체로부터 오는 힘 이외의 어느 것이 작용하고 있어 오차가 발생했다고 생각한다.
게다가 재료 각각 가지고 있는 고유의 탄성계수가 있어 같은 무게 같은 위치 더라도 처짐량은 충분히 달라질 수 있다는 것을 이론적으로 알 수 있었다.
그리고 2차 단면 모멘트의 영향에 대해서 이해할 수 있는 실험이었다. 같은 시편으로 같은 무게의 추를 x선상의 같은 위치에 매달았지만 처음과 나중의 실험에서 가로와 세로를 달리 하여 실험하였다. 이것으로 인해 I의 값이 달라져 마지막 실험 결과에 영향을 미쳤으며 같은 재료라도 구조학적으로 어떻게 설치하느냐에 따라서 안정도가 달라질 것 같다.
여기서 알 수 있듯이 단면 2차 모멘트는 시편의 놓이는 위치에 따라 달라지지만 흥미롭게도 같은 면적을 가지고 있는 단면들이라 해도 그 형태에 따라서 값이 달라지는 것을 알 수 있다.
모든 실험에서 추를 달아 놓을 때 아주 조심스럽게 추를 보의 밑에 달아 놓아야 한다. 그 이유는 본래 추가 가지고 있는 무게만의 힘을 보에 적용시켜 보의 처짐 정도를 알아보려고 하는 것인데 인간이 조작하는 것이라 추를 매달아 놓는 것과 추의 사이의 미세한 위치 에너지를 무시할 수 없어 오차가 발생한 것 같다.
게다가 결과값을 읽는데 있어 다른 정교한 방법이 아닌 실험 조원이 직접 눈으로 보고 읽는 수준으로 하여 아무리 정확하게 본다 한들 그 차이는 무시할 수 없을 것이라 생각한다. 그리고 실험 중에 모든 실험 장치들은 불안정한 지면 위에 설치되어 있었다. 즉, 미세한 진동들이 계속해져 전해지고 있어 단순한 물체로부터 오는 힘 이외의 어느 것이 작용하고 있어 오차가 발생했다고 생각한다.
게다가 재료 각각 가지고 있는 고유의 탄성계수가 있어 같은 무게 같은 위치 더라도 처짐량은 충분히 달라질 수 있다는 것을 이론적으로 알 수 있었다.
그리고 2차 단면 모멘트의 영향에 대해서 이해할 수 있는 실험이었다. 같은 시편으로 같은 무게의 추를 x선상의 같은 위치에 매달았지만 처음과 나중의 실험에서 가로와 세로를 달리 하여 실험하였다. 이것으로 인해 I의 값이 달라져 마지막 실험 결과에 영향을 미쳤으며 같은 재료라도 구조학적으로 어떻게 설치하느냐에 따라서 안정도가 달라질 것 같다.
여기서 알 수 있듯이 단면 2차 모멘트는 시편의 놓이는 위치에 따라 달라지지만 흥미롭게도 같은 면적을 가지고 있는 단면들이라 해도 그 형태에 따라서 값이 달라지는 것을 알 수 있다.
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