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모우멘트의 정의와 그의 특성
3차원 물체에 작용하는 힘이 동일 작용점을 통과하지 않을 때 물체를 질점으로 가정하는 것은 맞지 않는다. 따라서 합력이 0라는 조건은 물체의 평형에 필요조건은 되지만 충분조건은 되지 못한다. 즉 합력이 0라
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학적인 관계에서 굽힘각 0가 매우 작다고 가정하면, 즉 변형량이 작다고 가정하면
으로 표현된다.
식 (5·8)을 식(5·9)에 대입하면
가 되며, 이 식을 모우멘트-곡률 관계식이라 한다.
식 (5·10)은 순수 굽힘 상태에서 유도된 식이나 일반적인 하중
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모우멘트 과 를 구한다 (는 고리 지지대의 관성 모우멘트로서 일정하지만 강성률을 구할 때는 에서 상쇄되므로 의 값을 0으로 놓아도 무방하다.
k) 위의 측정값에서 강성률 를 구한다.
5. 참고문헌
대학물리학실험, 인하대학교출판부, 김기식외
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모우멘트를 가해 재료가 변형하는 형태를 관찰하고, 비틀림 각도를 측정, 비교분석하여 비틀림 각과 모우멘트의 관계를 찾는 실험이다.
비틀림 실험은 인장실험 다음으로 기계공학 재료공학 등에서 널리 사용되는 실험이다. 앞으로 많이 사
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,
y~=~0.003``m
sigma
(N/m ^{2})
5722500
11445000
17167500
22890000
28612500
34335000
40057500
45780000
51502500
E``(GN`/`m ^{2} )
178.828
173.409
178.828
178.828
178.828
178.828
178.828
178.828
176.378
평 균
nu
= 0.304 ,
E
=
177.953~GN/m ^{2}
최소자승법
E
=
177.962`GN/m ^{2}
■■ 측정값과
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