목차
기계공학실험 - 비틀림 실험
1. 실험 목적
2. 실험 이론
(1)비틀림
(2)응력-변형거동과 전단계수 G
(3)토크-비틀림 방정식
3. 실험 순서
4. 실험 결과
5. 고찰
1. 실험 목적
2. 실험 이론
(1)비틀림
(2)응력-변형거동과 전단계수 G
(3)토크-비틀림 방정식
3. 실험 순서
4. 실험 결과
5. 고찰
본문내용
(2)실험 2
탄성영역 : 마찬가지로 5번째 점까지 탄성영역으로 판단가능함으로
기울기 : 51.9054
전단계수 : G=51.9054*60/127.234=24.48GPa
5. 고찰
두 번의 실험을 통하여 재료의 전단응력과 변형율 사이의 관계가 어떻게 변하는지 데이터를 구할 수 있었다. 비틀림각과 토크의 변형율 그래프는 전단력-변형율 그래프와 모양이 일치함으로 전단력-변형율의 변화가 응력-변형율 곡선과 비슷한 형상을 취함을 알 수 있었다.
전단계수는 실제 전단계수인 80GPa보다 매우 낮게 나왔으며 두 실험의 값 또한 차이가 있었다. 파단시의 강도도 두 실험에서 모두 다른 결과가 나왔다.
이러한 오차의 이유로는 우선 시험편 자체의 문제가 있을 수 있다. 표면처리를 해주지 않아서 표면에 발생한 미세한 균열등이 결과에 영향을 미쳤을 것이다. 또한 내부 부식이나 공공의 존재도 결과 값에 많은 영향을 미쳤을 것이다. 실험과정에서 시간의 부족 때문에 순간 최대 토크만을 측정하고 재료가 안정화 되면서 변화하여 안정된 상태의 힘을 측정하지 않은 점도 결과에 많은 영향을 미쳤을 것이다.
그럼에도 불구하고 그래프의 개형을 파악하고 비틀림 실험의 과정을 습득한 것은 성과이다.
탄성영역 : 마찬가지로 5번째 점까지 탄성영역으로 판단가능함으로
기울기 : 51.9054
전단계수 : G=51.9054*60/127.234=24.48GPa
5. 고찰
두 번의 실험을 통하여 재료의 전단응력과 변형율 사이의 관계가 어떻게 변하는지 데이터를 구할 수 있었다. 비틀림각과 토크의 변형율 그래프는 전단력-변형율 그래프와 모양이 일치함으로 전단력-변형율의 변화가 응력-변형율 곡선과 비슷한 형상을 취함을 알 수 있었다.
전단계수는 실제 전단계수인 80GPa보다 매우 낮게 나왔으며 두 실험의 값 또한 차이가 있었다. 파단시의 강도도 두 실험에서 모두 다른 결과가 나왔다.
이러한 오차의 이유로는 우선 시험편 자체의 문제가 있을 수 있다. 표면처리를 해주지 않아서 표면에 발생한 미세한 균열등이 결과에 영향을 미쳤을 것이다. 또한 내부 부식이나 공공의 존재도 결과 값에 많은 영향을 미쳤을 것이다. 실험과정에서 시간의 부족 때문에 순간 최대 토크만을 측정하고 재료가 안정화 되면서 변화하여 안정된 상태의 힘을 측정하지 않은 점도 결과에 많은 영향을 미쳤을 것이다.
그럼에도 불구하고 그래프의 개형을 파악하고 비틀림 실험의 과정을 습득한 것은 성과이다.
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