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굽힘모멘트 M=
굽힘 모멘트-응력 관계식
굽힘 모멘트를 받는 재료의 탄성계수
변형률
(4) 40.1g (0.0401kg)일 때
하중 P=
모멘트 M=
굽힘 모멘트-응력 관계식
굽힘 모멘트를 받는 재료의 탄성계수
변형률
스트레인게이지의 원리와 접착방법 그리
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스트레인 게이지가 위치한 지점(0.1m)에서의 모멘트는
(0~0.1) 미터 지점에서의 전단력선도의 면적의 합이다
그러므로 M =0.1225 (N*M)
I = 1/12*(1.9*10^-2)*(0.29*10^-2)^3 = 3.86159*10^-11 m^4 이다
사각형의 관성모멘트 I 를 굽힘공식에 대입하면,
O = 0.1225*((0.29*1
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Strain 측정값들을 그 중 초기 값으로 전부 다 빼주었다.
6. 결론 및 고찰
6번 실험의 목적은 외팔보(SM45C)와 스트레인 게이지를 이용한 변형률 측정 방법을 습득하고, 응력과 변형률의 관계를 파악하고 탄성계수를 구해보는 것이다.
Hooke's law에
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굽힘 공식
◈ 공식 유도
◈ 스트레인 게이지의 형태
◉ Strain Sensing Alloys
◉ Backing
◉ Tab
◉ 기타
◈ 스트레인게이지의 원리
3. 실험 방법
3. 실험 결과 및 고찰
◈ 실험 결과
◈ 이론값 및 실험값 계산
◉ 이론값 계산
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스트레인 게이지를 이용하여 두 종류 외팔보의 변형률을 측정하고, 사전에 알지 못한 질량의 분동의 질량을 구하고 재료의 탄성계수 식 유도와 굽힘 모멘트-응력 관계식 유도를 하는 실험이었다.
1. 스트레인 게이지의 작동원리를 이해하고
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Strain Gage 활용
1. 실험목적
2. 실험이론
① 스트레인게이지의 기본구조
② 응력과 변형률
③ 후크의 법칙
④ Strain Gage 측정원리
3. 실험방법
4. 실험 결과 계산
① 조건
② 이론값 계산
5. 결과 분석 및 고찰
6. 참
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스트레인 게이지의 접착
나) 변형률-출력 관계 규명(Calibration : 보정)
다) 분동을 이용 하중 가함
라) 측정된 하중-스트레인 값으로 하중-스트레인 관계 구함
2.-2 이론적 배경
가) 외팔보에서의 평형 방정식
나) 굽힘 모멘트-응력 관계식
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스트레인게이지의 개수에 따라서 구분할 수 있고 또한 스트레인게이지는 전기식으로 측정하는 전기식 스트레인게이지(electrical strain gage)와 기계식으로 측정하는 기계식 스트레인게이지(mechanical strain gage)의 2종류로 구분할 수 있습니다. 전기
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스트레인게이지의 개수에 따라서 구분할 수 있고 또한 스트레인게이지는 전기식으로 측정하는 전기식 스트레인게이지(electrical strain gage)와 기계식으로 측정하는 기계식 스트레인게이지(mechanical strain gage)의 2종류로 구분할 수 있습니다. 전기
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스트레인 게이지에 의한 변형률 및 하중 실험” 은
썩 좋은 성과를 거두지 못한 실험이었다. 검산을 해보았어도 오차가 너무도
크게 났기 때문에 안타까웠다. 이런 결과의 원인을 생각해 보았는데
먼저, “처음 스트레인 게이지를 부착할 때
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