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과 응력의 항으로 나타낸 것이다.
구응력에서 수직변형률에 주어진 재료가 균질등방성이면, 모든 방향에서 동일하다. Hooke의 법칙이 적용되면 수직변형률은 식 5로부터 얻어진것처럼 다음과 같다.
(식 6)
전단변형률이 없기 때문에 입방체 형
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응력을 넘어서면 그물체는 구부려지거나 부러지고 맘니다.. 그러므로 어떤 구조물을 설계시 구조물에 들어가는 각 보나 빔, 기둥등의 부재의 최대 응력값을 구하면 전체 구조물이 견딜수있는 최대의 힘을 구할수있습니다.
이 실험에서는 어
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구해보고 캔틸레버팀에서의 각 부위의 응력을 구해 이론값과 비교함으로서 스트레인게이지가 어떻게 이용되는 지를 알 수 있었다. 물론 실험에서는 여러 요인으로 인하여 오차가 발생하겠지만 비슷함을 알 수 있었다. 스트레인게이지는 간
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응력 집중의 저하로 인한 이유가 있을 것이다.
6. 결과 고찰
6.1 응력집중 완화대책
1) 예리한 홈이 있는 경우
<Fig 32. 예리한 홈이 있는 경우>
구조물에 옆의 그림과 같이 예리한 홈이 있는 경우 이 부분에서 응력집중현상이 일어날 것이다.
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1>> 20cm x 30cm 인 직사각형 단면의 보에 최대 휨모멘트 1800 kgm가 작용할 때, 보의 높이 방향의 6등분점의 휨 응력을 구하시오.
풀이:
밑변에서부터 위로 5cm 씩 6등분점을 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 이라고 하고, 각각의 응력을 , , , , , , 으로 하면,
등분점
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