목차
1. 추 실험
1) 실험값
2) 이론값
3) 임의무게 계산 (보간법 이용)
4) 이론값&실험값 비교
5) 결과 그래프
2. 변위 실험
1) 실험값
2) 이론값
3) 임의무게 계산 (보간법 이용)
4) 이론값&실험값 비교
5) 결과 그래프
3. 결과 및 고찰
1) 실험값
2) 이론값
3) 임의무게 계산 (보간법 이용)
4) 이론값&실험값 비교
5) 결과 그래프
2. 변위 실험
1) 실험값
2) 이론값
3) 임의무게 계산 (보간법 이용)
4) 이론값&실험값 비교
5) 결과 그래프
3. 결과 및 고찰
본문내용
산 (보간법 이용)
■ 공 식
■ 풀 이
4) 이론값&실험값 비교
값
변위
이론 값
실험 값
오차
0.5mm
34.3
22
35.9%
1.5mm
102.8
62
39.7%
2.5mm
171.4
96
44.0%
5) 결과 그래프
3. 결과 및 고찰
고체역학에서 변형률에 대해 공부하였는데, 변형률 자체가 눈에 보이지 않고, 직접 측정해본 경험도 없어서 이해하기가 조금 어려웠었다. 그러나 이번 실험을 통해 고체역학에서 배운 변형률을 직접 측정해봄으로써 하중과 변형률의 관계, 그리고 변위와 변형률의 관계에 대해서 조금 더 알게 되었다.
이번 실험에서는 오차가 많이 났다. 특히 변위와 변형률을 측정하는 실험에서는 실험이 제대로 되었는지조차 의심스러울 만큼의 오차가 발생하였다. 오차가 발생한 원인에 대해서 고찰해보면 우리조가 시편의 길이와 폭을 측정하는데 발생한 측정오차, 그리고 이론적으로는 스트레인 게이지와 시편 사이에 빈 공간이 없이 꼭 붙게 되어야 하는데 스트레인 게이지를 부착시키는 과정에서 사용된 본드와 촉매제의 미세한 두께가 영향을 미쳤던 것으로 보인다. 그리고 실험에 사용된 시편은 이미 여러 차례 실험을 거친 시편이 사용이 되었기 때문에 정확한 결과가 나오는데 지장이 있었던 것 같다.
측정하여 얻은 변형률로 그 지점의 응력, 힘, 가속도, 변위까지 구할 수 있다는 것과 이를 통해 변형률 측정이 단순히 그 지점의 변형만을 알기 위한 과정이 아님을 알 수 있었다. 이번 실험을 통해 스트레인 게이지에 대해서 이론과 더불어 실제 경험을 쌓을 수 있었고, 변형률 측정이 얼마나 중요한지 알 수 있었다.
■ 공 식
■ 풀 이
4) 이론값&실험값 비교
값
변위
이론 값
실험 값
오차
0.5mm
34.3
22
35.9%
1.5mm
102.8
62
39.7%
2.5mm
171.4
96
44.0%
5) 결과 그래프
3. 결과 및 고찰
고체역학에서 변형률에 대해 공부하였는데, 변형률 자체가 눈에 보이지 않고, 직접 측정해본 경험도 없어서 이해하기가 조금 어려웠었다. 그러나 이번 실험을 통해 고체역학에서 배운 변형률을 직접 측정해봄으로써 하중과 변형률의 관계, 그리고 변위와 변형률의 관계에 대해서 조금 더 알게 되었다.
이번 실험에서는 오차가 많이 났다. 특히 변위와 변형률을 측정하는 실험에서는 실험이 제대로 되었는지조차 의심스러울 만큼의 오차가 발생하였다. 오차가 발생한 원인에 대해서 고찰해보면 우리조가 시편의 길이와 폭을 측정하는데 발생한 측정오차, 그리고 이론적으로는 스트레인 게이지와 시편 사이에 빈 공간이 없이 꼭 붙게 되어야 하는데 스트레인 게이지를 부착시키는 과정에서 사용된 본드와 촉매제의 미세한 두께가 영향을 미쳤던 것으로 보인다. 그리고 실험에 사용된 시편은 이미 여러 차례 실험을 거친 시편이 사용이 되었기 때문에 정확한 결과가 나오는데 지장이 있었던 것 같다.
측정하여 얻은 변형률로 그 지점의 응력, 힘, 가속도, 변위까지 구할 수 있다는 것과 이를 통해 변형률 측정이 단순히 그 지점의 변형만을 알기 위한 과정이 아님을 알 수 있었다. 이번 실험을 통해 스트레인 게이지에 대해서 이론과 더불어 실제 경험을 쌓을 수 있었고, 변형률 측정이 얼마나 중요한지 알 수 있었다.