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응력이 집중되는 그림만 보아왔는데 이번 실험에서 눈으로 볼 수 없는 재료 내부의 응력분포를 확인할 수 있었고 응력집중현상을 보다 잘 이해할 수 있었다. 시편에 가하는 하중과는 관계없이 노치 위와 아fot부분에 타원형으로 응력이 받는
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작용하는 힘의 크기에 따라서 빛이 지날 때 그 무늬 모양이 바뀌는 원리를 역으로 이용해 그 무늬에 따라 힘을 알 수 도 있을 것 같다.
응력분포도 - 하중 300[lb] (=135[kg])일때
다소 아쉬운 것은 카메라의 렌즈에 따라서 그 무늬의 차수가 조금 달
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응력집중이 일어나 구멍에 가까운 곳에 변형률이 크게 일어났다고 볼 수 있다. 또한 이론적으로 건물의 작은 균열 또는 틈 등에서 응력집중이 생겨 쉽게 파손, 망가진다는 것을 알게되었다. 응력은 물체의 형상에 따라 분포되는 경향이 달라
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구멍의 크기에 입자들의 통과 여부에 의해 분류하는 것이다. 입자들은 연속적으로 더 작은 작은 구멍을 지닌 체들의 적층 위로 도입되어, 입자들이 입자 크기보다 더 작은 구멍에 의해 막힐 대까지 병진 운동을 유발하도록 교반 한다. 37μm 보
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응력분포가 분균일하게 될 수도 있기 때문이다. 금속이 파면할때까지 하중을 가하여 최대파면강도를 구한다. 그래서 시편이 굽혀질때 누름쇠가 시편의 양쪽과 맞닿아 하중이 실려질 경우 정확한 실험값을 얻기 어려우므로 시편이 굽혀질때
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