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탄성계수, 비례한도, 전단항복강도, 비틀림전단 강도를 구하시오 전단탄성계수와 탄성계수의 비, 전단항복강도와 항복강도의 비를 구하시오.
토크와 비틀림 각도 관계를 그리시오.
강(steel)
황동(brass)
전단탄성계수, 비례한도, 전단항복강도,
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열처리 시편
그림3 응력-변형률
D = 14 mm, L = 65 mm, A = 153.938
응력 :
변형률 :
탄성계수 :
- offset 항복응력
offset 항복응력 :
- 최대 인장응력
- 파단응력
②열처리 시편
그림4 응력-변형률
상 항복응력 :
하 항복응력 :
항복응력 :
- 탄성계수
항
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열이 일어나며, 응력의 반복횟수가 증가할수록 점차 늘어난다. 그리하여 외력에 견딜수 없을 정도까지 단면이 감소하여 철근은 취성적으로 별안간 파괴된다.
-콘크리트의 응력-변형률 곡선의 특징에 대하여 설명하라.
-콘크리트의 탄성계수
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수축률 : 파단 후 최소 단면적과 시편의 원래 단면적의 백분율
- 탄성계수 : 탄성영역에서의 응력과 변형률사이의 비례상수로서 그림 1의 선형구간의 기울기로 계산 할 수 있다.
5. 실험 결과
인장시험 결과 보고서
(Tensile test report)
시편번호
Spe
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탄성계수(E) 값을 구한다.
⑨ 실험에 의한 최종적인 처짐, 탄성계수 값을 이론에 의해 구해진 처짐량과, 초기 주어진 탄성계수값과 비교 검토한다.
<주어진 값들>
input voltage : 5 V
K(Gaugefactor): 2.08
W(Loadcondition): 1Kgf
<엑셀을 이용해서 구한
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수도 있다. 실제 실험과정에서 부재가 완벽히 고정되지 않고 미세하게 움직이는 것을 확인할 수 있었다. 또한 탄성계수 E값이 부재의 각 부분마다 같지 않을 수 있기 때문에 이론값 계산과정에서 상당한 오차가 발생했을 수 있다. 실제로 좀더
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탄성계수
실험 비틀림 각
Nm
m
x10-12m4
GPa
radians
0
0.5
9.07
38
0
0.05
0.5
9.07
38
0.121333
0.1
0.5
9.07
38
0.212333
0.15
0.5
9.07
38
0.301
0.2
0.5
9.07
38
0.393
토크
길이
단면2차모멘트
전단 탄성계수
실험 비틀림 각
Nm
m
x10-12m4
GPa
radians
0
0.5
10.29
38
0
0.05
0.5
10.29
38
0.089444
0.
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수도 있기 때문에 거기서도 오차가 발생했다고 생각 한다. 그리고 고정을 시키는 척이 완벽하게 고정이 되지 않았기 때문일 수도 있다. 마지막으로 가공의 정도와 온도 압력변화 등에 따라 탄성계수 E값이 이론과 달라져서 오차가 발생했을
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탄성계수, 포아송 비를 구할 수 있다.
2. 기구 및 재료
- UD시료
- Miter box
- 분도기
- 줄톱
- 시험기 본체 및 하중/변형 sensor
- Trimmer
3. 시험방법
1. UD- 시료를 택하여 적힌 정보 (채취장소, 날짜, 채취심도 등)를 기록한다.
2. 시료를 추
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수님
<담당조교>
오미영조교
<학과>
기계공학부
<학번>
20072017
<조>
7조
<이름>
오정윤
①실험결과 및 분석
실험 1-1
실험 1-2
실험 1-3
실험 1-4
실험 1-5
실험 2-1
실험 2-2
실험 2-3
실험 2-4
실험 2-5
탄성계수 K : 8.47
※실험 1
-질량
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