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모든 하중을 걸어주었고 ‘실험2-3’는 절단면 양쪽에 각각 다른 하중을 걸어주었다. 실험 결과와 모멘트 선도에서 알 수 있듯이, 보에 걸리는 하중의 위치와 크기에 따라 모멘트 선도가 어떻게 변하지는 알 수 있었다.
실험을 하고 결과값을
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굽힘모멘트 관계설명
Ⅲ. 실험방법
ⅰ. 강철 보 ⅱ. 알루미늄 보
Ⅳ. 실험장치
ⅰ. 양단 단순 지지 보의 전체사진
ⅱ. 다이얼 게이지
ⅲ. 5N의 추
ⅳ. 10N의 추
ⅴ. 자
ⅵ. 레버
Ⅴ-Ⅰ. 실험결과 (강철)
ⅰ. 강철
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굽힘모멘트 관계설명
Ⅲ. 실험방법
ⅰ. 강철 보 ⅱ. 알루미늄 보
Ⅳ. 실험장치
ⅰ. 양단 단순 지지 보의 전체사진
ⅱ. 다이얼 게이지
ⅲ. 5N의 추
ⅳ. 10N의 추
ⅴ. 자
ⅵ. 레버
Ⅴ-Ⅰ. 실험결과 (강철)
ⅰ. 강철보의 실
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실험 목적
Ⅱ. 실험 이론
1) 휨 변형률의 개념 및 정의
2) 휨 응력의 개념 및 정의
3) 순수 굽힘모멘트
4) 두께가 얇은 관의 비틀림
5) 최대굽힘응력과 최대전단응력 크기비교
Ⅲ. 실험 방법
1) 실험장비
2) 실험순서
Ⅳ. 실험 결과
Ⅴ.
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모멘트를 구할 때는 간단하게 구할 수 있었다. 실험 결과를 보면, 실측 굽힘 모멘트와 이론 굽힘 모멘트가 작은 오차를 보여준다. 실험 측정값이 거의 이론값에 가깝게 나왔다.
실험을 하면서 고체역학에서 배운 모멘트 평형식을 세위 직접 손
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