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횡변형률 ε’ = ±λ/d
종변형률 ε = ±δ/l
정의. 탄성 범위에서 횡변형률과 종변형률의 비를
프와송비라 한다
v = -횡변형률/종변형률 = ㅣε’/ εㅣ = lλ/dδ
* 프와송비 v는 1보다 작다.
의문1.
v가 1보다 작다면 종변형률
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σ = E x ε
E (modulus of elasticity)
E는 탄성계수,영률(Young`s Modulus) 또는
인장계수이고, 재료의 강성을 나타냅니다
E는 응력단위를 갖습니다
(SI단위계 N/㎡(Pa), US단위계 lb/in^2(psi))
탄성계수 E
탄성 계수는 응력-변형률 곡선의 선형탄성범
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체적탄성계수
탄성체의 3축에 가해진
동일한 응력에 대한
체적변형률의 비
예)물: 2.2GPa 강철: 160GPa 없음
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재료 역학이라는 과목에 대해 내가 얼마나 깊게 공부하고 인생의 얼마나 큰 부분을 차지하게 될 학문이 될지는 모르지만, 이 재료역학이라는 과목에 대해 조금은 친밀감, 자신감이 붙는 계기가 되는 시간이었고, 많은 학술적 공부, 인생적 공
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- 자동차산업신문사 편집부. 자동차용어큰사전 [1] 실험목적
[2] 실험이론
a) 인장강도
b) 연성을 나타내는 척도
c) 항복을 나타내는 척도
d) 탄성계수와 프와송비
[3] 실험방법 및 기구
[4] 실험 시 유의사항
[5] 참고문헌
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Coulumb에 의해 비틀림 이론 정립되었습니다.
A.D. 1785~1836 E.I 사용
M. Navier
재료역학은 고대 시대부터 그 오랜 역사를 이어오고 있습니다. 따라서 우리에게 없어서는 안 될 학문이 되었습니다. 하지만 레포트를 하면서 자료 찾기가 너무 어렵다는
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설계고 보의 단면 모양을 적절하게 설계하여 최소한의 자료로 튼튼한 보를 만들 수 있다. 이처럼 재료역학은 현대문명의 뼈대가 되는 구조물에 대해 체계적인 설계에 필수적이며 복잡한 형상이나 구조를 갖더라도 응력과 변형에 대해 구조해
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로부터 작업의 식을 구하고, 변분법을 사용하여 평형방정식과 경계조건(境界條件)을 동시에 구하는 방법을 발견하는 등의 성과를 올려
유체역학
탄성역학에 중요한 업적을 남겼다. 재료역학 측면에서는 미분방정식을 기호 항으로 풀어서 부
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역학적 합력의 크기에 의존할 뿐, 단부에 작용하는 하중분포에 의존하지 않는다. 라는 이론이다.
참고문헌
재료역학(Mechanics of Material) 4th , Gee&Timoshenko 저 , P.1~2, P.845~852 , 2001년 , 半島출판사
매트릭스 구조해석(Structure Annalists of Matrix), Lewis P.Fel
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재료역학 (Mechanics of Materials -Roy. R Craig,Jr.)
Bedfor.Liechti 재료역학
신편재료역학
JamesM.Gere 재료역학 Ⅰ 실험목적
Ⅱ 실험의 종류
Ⅲ 휨모멘트의 기본이론
1. 부호와 관련된 이론
2. 이론 전단련
Ⅳ 실험결과
1. 하중과 모멘트
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