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전단응력, 수직응력차, 저장 탄성률, 손실 탄성률 등을 구하는 장치이다. 이 점도계는 cone-and-plate 점도계와 마찬가지로 정상상태 파도상태 및 진동상태의 방식으로 작동시키면서 각종 전단 유변물성을 측정할 수 있지만 cone-and-plate와는 달리
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전단응력이 0인 조건()
두 개의 경계조건을 대입하면, 첫 번째 경계조건으로부터 이 되어서
두 번째 경계조건을 대입하면. 가 되어서
최종적으로 다음과 같은 속도 분포가 얻어진다.
위에서 구한 속도 분포를 바탕으로 결과 그래프를 그려보자
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전단항복강도와 항복강도의 비를 구하시오.
토크와 비틀림 각도 관계를 그리시오.
강(steel)
황동(brass)
전단탄성계수, 비례한도, 전단항복강도, 비틀림전단 강도를 구하시오
비례한도란 선도가 직선을 이루는 끝점, 즉 전단변형률과 전단응력
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전단응력과 Heinz-Casson 모델로부터 구한 항복 응력과의 차이를 전단속도에 대해 나타낸 것이다. sher thiining 거동이 나타나는 것을 알 수 있다.
① 케찹의 유동 모델들의 적용성
② 반고형 물질의 sher rate에 따른 거동
2. Shear Thinning
shear rate가 증
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전단응력과 유량과의 상관관계를 알아보았다.
전단응력은 다음과 같은 식으로 계산이 될 수 있는데, 직경 d와 길이 l 은 일정한 값이기 때문에 p값의 변화에 의해서만 전단응력이 결정될 것이다. 유량이 커지면 단면적이 일정하기 때문에 속
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전단변형도
: 전단 변형도
: 전단 변형량(cm)
: 부재 길이(cm)
(2) 탄성 및 탄성계수
1) Hooke의 법칙 - 수직응력
:응력도 ( P: 축방향력(kg), A: 단면적() )
: 탄성계수
: 세로변형도
(예제 6) 단면적이 10cm², 길이가 4.2m인 철근에 7.6tf의 인장력을 가하면
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전단의 문제점
2, 3, 4층의 외측 기둥 주위에서 슬래브의 뚫림 전단 응력(νu)이 설계 응력값(∮νn)을 약 1.15배 상회한다.(νu/∮νn=213.8/186.2=1.15배)
3) 기둥 내력의 문제점
2층 기둥의 경우. 극한 축하중(Pu)이 설계 축하중(∮Pn)을 상회한다.(Pu/∮Pn=721
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전단응력
◈ 이상결정체(ideal crystal) : 격자결함이 존재하지 않는 결정체.
전단응력 τ를 x의 정현함수로 생각하면
이고, x가 미소한 경우에는 Hooke의 법칙이 성립하므로 다음과 같다.
이들 식으로부터
이므로 슬립이 일어나기 위한 최대전단응
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전단에 대한 저항능력
- 응력 : 휨모멘트에 의해 단면에 압축 및 인장응력 발생
전단력에 의해 단면에 전단응력 발생
- 인장, 전단응력에 대하여 철근으로 보강
- 응력뿐 아니라 부착강도를 확보하여야 한다.
(2) 사용성 상태 : 실제하중이 작용
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전단변형률은 축선으로부터 거리에 따라 직선적으로 변화한다.
또한 위의 식을 통해 전단변형률이 축의 표면에서 최대라는 것을 알 수 있는데, 축의 표면라 하면 다음과 같이 나타낼 수 있다.
2. 전단응력(탄성영역 내에서의 응력)
- 실제의 모
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