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수있었다.
Fig. 12는 위 Fig. 11의 탄성영역(Linear region)을 확대 한 것으로
응력() :
변형률() :
기울기는 이된다.
후크의 법칙으로
이되므로 위의 그래프에서 그값은
10131로 탄성계수가 되겠다.
Young\'s Modulus
Yield Strength
(0.2 offset)
Tensile Strength
Elongat
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수가 있다.
응력-변형률 곡선
탄성계수
- 0점부터 비례한도까지의 기울기를 이용하여 탄성계수를 구한다.
항복응력
- 정확한 항복응력을 찾기 어렵기 때문에 응력-변형률 그래프에서 Offset방법을
이용하여 구한다.
- 약 535Mpa
연신율
- (파단
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탄성변형의 최대응력. 정확한 탄성한도를 결정하기 어렵기 때문에, 실제 어떤 정도의 영구변형이 생기는 응력을 탄성한도로 규정하고 있다. 영구변형의 변형률 값으로 0.01~0.03%사이의 값을 채택하는 경우가 많다.
③ 종탄성계수(Longitudinal el
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탄성구간 이후 진응력이 공칭응력보다 상대적으로 크다 →파괴가 일어나는 실제 단면적 즉 작아진 단면적을 이용해서 생긴 결과
단면적 변화가 거의 없는 탄성구간에서는 기울기가 거의 일치한다
인장강도 : 543MPa
탄성계수 : 85.34GPa
항복응력
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는 것을 감안한다면 이정도의 결과값이면 만족할 만 하다고 할 수 있을 것 같다.
이번 실험에서 지난 단순보 실험과의 탄성계수의 오차가 발생한 원인을 되짚어보면 방금 얘기했던 30cm자의 눈금이 1mm가지 밖에 읽을수 없었으면 그나마도 눈
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수 있기 때문이다. 이번 외팔보의 처짐 실험을 통하여 변형률을 가지고 보의 처짐량과 탄성계수 등을 산출하면서 그동안 배운 이론들을 다시 정리할 수 있는 계기가 될수 있었던것 같다. 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 실험 장비
4. 실
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탄성률
응려과 변형이 선형적 간계를 가지는 탄성변형에서 응력과 변형의 비. E로써 탄성계수 또는 영룰이라고도 한다. 이는 응력에 대한 시편이 변형에 저항하는 정도, 물질의 딱딱함의 척도이다, 그 값이 크면 클후록 물질은 잘 늘어나려 하
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Ⅰ. 시험목적
콘크리트의 특성 및 성질을 알아본다.
응력 변형률 곡선을 통해 콘크리트의 최대 압축강도와 탄성계수를 알아본다.
재료의 강도측정이 어떻게 이루어지는지 이해한다.
Ⅱ. 콘크리트강도 시험의 종류
파괴 시험
공
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시험목적
1 콘크리트의 압축시험을 함 으로써 압축강도 , 내구성 , 탄성계수, 내화성 등 재료 의 성질을 구별하는 여러 가지 성질을 실험한다.
2 임의 배합의 콘크리트의 압축 강도를 알고, 소요 강도의 콘 크리트를 얻는데 적합한 배합 을
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수레의 운동 주기 역시 커진다는 것을 알 수 있다. ()
오차의 원인을 살펴보면, 우선 용수철의 탄성상수가 일정하지 않음을 들 수 있다. 특히 직렬연결 실험을 했을 때 오차가 더욱 뚜렷하게 나타나는데, 용수철의 탄성계수가 늘어남에 따라 변
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