목차
◎보의 설계(I-beam)
1. 보의 단면
2. 보의 정면도
◎ Recurdyn 응력해석 결과
1. 정면도
2. 측면도
3. 평면도
4. 원점으로부터 1.5m 떨어진 부분의 처짐(deflection at x = 1.5m)
5. 원점으로부터 3m 떨어진 부분의 처짐(deflection at x = 3m)
◎ Matlab 응력해석 결과
1. Matlab에 입력한 command
2. 응력해석 결과 graph
1. 보의 단면
2. 보의 정면도
◎ Recurdyn 응력해석 결과
1. 정면도
2. 측면도
3. 평면도
4. 원점으로부터 1.5m 떨어진 부분의 처짐(deflection at x = 1.5m)
5. 원점으로부터 3m 떨어진 부분의 처짐(deflection at x = 3m)
◎ Matlab 응력해석 결과
1. Matlab에 입력한 command
2. 응력해석 결과 graph
본문내용
◎보의 설계(I-beam)
1. 보의 단면
Properties(I-beam)
- Young's modulus : 200GPa
- Shear modulus : 77.8GPa
- (Poisson's ratio) : 0.285
- (density) :
2. 보의 정면도
응력해석은 ‘Recurdyn’이라는 software로 사용해서 집중하중이 아닌 분포하중을 설계할
때 하중조건을 따로 입력할 수 없었다. 따라서 분포하중의 형상인 삼각형 물체를 보 위에 얹어 놓아 같은 조건을 만족할 수 있도록 하였다. 이 때, 삼각형 물체의 질량은 88kg, 부피는 0.27으로 위의 그림에서 보이는 분포하중 q = 766.6x(N/m)임을 알 수 있다.
또한 위 그림에서 포함하진 않았지만 보의 자중으로 (density) : 와 부피 0.48을 이용하여 구한다면 q = 615.4N/m임을 구할 수 있다.
◎ Recurdyn 응력해석 결과
1. 정면도
2. 측면도
3. 평면도
4. 원점으로부터 1.5m 떨어진 부분의 처짐(deflection at x = 1.5m)
5. 원점으로부터 3m 떨어진 부분의 처짐(deflection at x = 3m)
◎ Matlab 응력해석 결과
1. Matlab에 입력한 command
2. 응력해석 결과 graph
1. 보의 단면
Properties(I-beam)
- Young's modulus : 200GPa
- Shear modulus : 77.8GPa
- (Poisson's ratio) : 0.285
- (density) :
2. 보의 정면도
응력해석은 ‘Recurdyn’이라는 software로 사용해서 집중하중이 아닌 분포하중을 설계할
때 하중조건을 따로 입력할 수 없었다. 따라서 분포하중의 형상인 삼각형 물체를 보 위에 얹어 놓아 같은 조건을 만족할 수 있도록 하였다. 이 때, 삼각형 물체의 질량은 88kg, 부피는 0.27으로 위의 그림에서 보이는 분포하중 q = 766.6x(N/m)임을 알 수 있다.
또한 위 그림에서 포함하진 않았지만 보의 자중으로 (density) : 와 부피 0.48을 이용하여 구한다면 q = 615.4N/m임을 구할 수 있다.
◎ Recurdyn 응력해석 결과
1. 정면도
2. 측면도
3. 평면도
4. 원점으로부터 1.5m 떨어진 부분의 처짐(deflection at x = 1.5m)
5. 원점으로부터 3m 떨어진 부분의 처짐(deflection at x = 3m)
◎ Matlab 응력해석 결과
1. Matlab에 입력한 command
2. 응력해석 결과 graph
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