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모멘트암은 이론적인 강체가 아니기 때문에 이론과는 다른 결과를 보여줄 것이다.
- 단 한번의 실험으로 이론값과 비교하는 것 때문에 오차가 더욱 커졌을 것이다.
6. 참고문헌
URL : http://blog.naver.com/sjswins?Redirect=Log&logNo=60024631174
「재료시험」,
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모멘트와 하중은 비례관계, M ∝ F).
8. 참 고 문 헌
▶ 정역학, J.L Meriam 외 1명, 1999, 범한서적주식회사
▶ 재료역학, Roy R. CRAIG, Jr., 2002, 교보문고
▶ TQ로 배우는 VISUAL 구조역학, 최홍식 외 10명, 2002, 석한당
▶ 구조공학실험, 김성도 외 1명, 1999,
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실험을 계기로 재료역학 책을 찾아보면서 다시 한 번 굽힘 에너지에 대해 상기 할 수 있었고 보의 처짐 공식을 유도해봄으로써 개념을 바로 잡을 수 있는 계기가 되었다. 간단한 실험이었지만 실험 후 공부를 하면서 앞으로 설계를 해 야하는
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moments.php
4. Aerospace Engineering, http://aerospaceengineeringblog.com/sandwich-panel/
5. 스마트제어계측, http://smartcs.co.kr Ⅰ. 실험 목적
Ⅱ. 실험 이론
1) 휨 변형률의 개념 및 정의
2) 휨 응력의 개념 및 정의
3) 순수 굽힘모멘트
4) 두께가 얇은 관의 비틀
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재료역학 발행처:명원 저자:장득열,채경덕,조석수,이경봉 2004년 2월
3. 재료역학 발행처:도서출판 나라 저자:심규석,이성오 1999년 2월 ※기둥의 좌굴파손
1. 목적
2. 실험장치
2-1. 실험장비
2-2. 실험장비의 설치
3. 실험 방법
3-1. 편심
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모멘트 선도
3-3. 굽힘 모멘트에 의한 보의 최대굽힘응력
3-4. 굽힘 모멘트에 의한 보의 최대전단응력
3-5. 전단력에 의한 최대전단응력
3-6. 보의 최대 처짐각
3-7. 보의 최대 처짐량
3-8. 보에 저장되는 변형에너지
Ⅲ. 거더부의 안전성
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굽힘모멘트와 최대굽힘응력, 굽힘탄성계수를 구할 수 있다.
가) 최대굽힘응력
나) 탄성계수
6. 실험 결과
1)굽힘 탄성 계수
2)굽힘 강도
7. Reference
재료 시험법(형설출판사)
금속기계재료시험(학문사)
재료역학(Gere, Timoshenko)
ASTM(1987, E 855-90)
실
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굽힘모멘트와 최대굽힘응력, 굽힘탄성계수를 구할 수 있다.
가) 최대굽힘응력
나) 탄성계수
6. 실험 결과
1)굽힘 탄성 계수
2)굽힘 강도
7. Reference
재료 시험법(형설출판사)
금속기계재료시험(학문사)
재료역학(Gere, Timoshenko)
ASTM(1987, E 855-90)
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생긴다. 재료역학에 의하면 중앙하중의 경우 최대압축응력 또는 최대 인장응력은
여기서 : 최대응력 , M: 최대굽힘 모멘트 , Z: 단면계수
또 여기서 P: 시편에 가해지는 하중, ㅣ: 지점간의 거리
따라서 여기서, E:탄성계수 , I: 없음
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모멘트
<참고문헌>
금오공대 기계공학부 교수, 기계공학실험, 문운당, 2010, pp. 70~79.
김대곤 외8명 옮김, 재료역학6th, 시그마프레스, 2014, pp. 396~440., pp. 533~535.
도해 기계용어사전, 기계용어편찬회, 1990. 4. 1., 일진사 (굽힘시험) 1. 시험 목
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