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제9장 처짐과 처짐각
1. 보의 처짐과 처짐각
1.1 탄성곡선식법
(1) 보의 탄성곡선식
곡률()은 다음과 같이 정의 된다.
여기서, 는 곡률반경이다.
곡률은 수직방향 변위에 대해 다음과 같이 이차 미분으로 정의된다.
즉,
이로부터, 다음과 같은 보
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따라서 을 일정한 값 C로 생각하면 이 되어 처짐은 지간의 세제곱에 비례한다는 것을 이론적으로 알 수 있다. 또한 실험에서 얻어진 그래프가 직선 형태로 나타나기 때문에 처짐량과 지간의 세제곱이 비례한다는 것을 확인 할 수 있다.
실험 4
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기계공학실험교재편찬회, 기계공학응용실험, 청문각,
Norman S.Nise, 제어시스템 공학, WILEY 1. 실험목적
2. 실험내용 및 이론적 배경
3. 실험장치 및 구성
4. 실험순서 및 방법
5. 실험 결과 - Case 별 그래프 및 분석
6. 고찰 및 결론
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처짐이나 변위를 계산하는데 간편하고 쉽게 응용할 수 있다. 구조물의 설계는 복잡하고 번거롭다. 하지만, 이런 간단하고 단순한 원리들은 실제 구조물 설계에서 아주 유용하고 간편하게 쓰여진다. 이론상으로만 배웠던 정리나 원리에 대해
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처짐 측정기
⑥ 디지털 처짐계
⑦ 보의 크기 : 3×19×650(mm)
⑧ 각 보의 Young's Modulus
황동 : 105 GPa
알루미늄 : 69 GPa
철 : 207 GPa
2) 실험장비 설치 예
3) 실험 준비
실험장비 설치 방법
보와 외팔보의 처짐 측정 장치를 실험용 프레임에 설치한다.
그
보[알루미늄, 황동, 강], 처짐 실험, 보[알루미늄, 황동, 강] 모형의 처짐 실험, 보[알루미늄, 황동, 강] 처짐 실험, 보[알루미늄, 황동, 강] 모형의 처짐 실험,
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