목차
보의 처짐이란
단순보 집중하중의 처짐
단순보 등분포하중의 처짐
캔틸레버보 집중하중의 처짐
캔틸레버보 등분포하중의 처짐
보의 처짐각 공식 정리
참고사항
단순보 집중하중의 처짐
단순보 등분포하중의 처짐
캔틸레버보 집중하중의 처짐
캔틸레버보 등분포하중의 처짐
보의 처짐각 공식 정리
참고사항
본문내용
보의 처짐
물체에 힘이 작용하면 변형을 하게 되는데, 그 중에서 슬래브나 보와 같이 수평방향의 부재에 연직하중이 작용하였을 때 수직방향으로의 변형량을 처짐이라 한다. 처짐은 부재의 강성에 따라 그 값이 달라진다. 동일한 하중이 작용하여도 부재의 지지단 조건이나,단면형상, 부재의 길이, 재질(탄성계수)이 달라지면 강성에 변화가 생기므로 그에 따른 처짐량이 달라진다.
.
.
탄성하중의 지점 반력은 탄성하중의 ½이고 값은
RA=RB=1/2(pl/4EI*l*1/2)=pl2/16EI
그림 (c)에서 C점의 휨모멘트를 구하면 δc가 구해진다. 이것을 그림 (d)에서 구하면 간편하다.
지점반력: RA=pl2/16EI
전체하중: W=pl/4EI*l/2*1/2=pl2/16EI
물체에 힘이 작용하면 변형을 하게 되는데, 그 중에서 슬래브나 보와 같이 수평방향의 부재에 연직하중이 작용하였을 때 수직방향으로의 변형량을 처짐이라 한다. 처짐은 부재의 강성에 따라 그 값이 달라진다. 동일한 하중이 작용하여도 부재의 지지단 조건이나,단면형상, 부재의 길이, 재질(탄성계수)이 달라지면 강성에 변화가 생기므로 그에 따른 처짐량이 달라진다.
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탄성하중의 지점 반력은 탄성하중의 ½이고 값은
RA=RB=1/2(pl/4EI*l*1/2)=pl2/16EI
그림 (c)에서 C점의 휨모멘트를 구하면 δc가 구해진다. 이것을 그림 (d)에서 구하면 간편하다.
지점반력: RA=pl2/16EI
전체하중: W=pl/4EI*l/2*1/2=pl2/16EI
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