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실험장비 크기 : 880×180×120mm ② 10개의 박편형 추 ③ 재하용추와 150개의 10g 분동 ④ 600mm 자와 150mm 버니어 ⑤ 처짐 측정기 ⑥ 디지털 처짐계 ⑦ 보의 크기 : 3×19×650(mm) ⑧ 각 보의 Young's Modulus 황동 : 105 GPa 알루미늄 : 69 GPa 철 : 207 GPa 2) 실험장
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보 자체에도 질량을 가지고 있어서 추에 의한 하중 이외에 보의 질량에 의한 분포 하중이 생겼을 수 있다. 하지만 이번 실험에는 보의 질량을 측정 할 수가 없어서 보 자체의 분포하중이 처짐에 미치는 영향을 고려하지 못해 오차가 생겼다고
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실험할수록 이론값과의 오차가 증가하였다. 또한 강재실험에서보다 알루미늄실험에서의 오차값이 상대적으로 더 크게 나타났다. 이점에서의 의견 및 고찰은 Ⅶ에서 하도록하겠다. ⅱ. 처짐의 형상 측정 곡률 반경 (황동) 하중을 받는 단순
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실험.4 처짐의 형상과 곡률 반경의 측정. 고찰 [ , ] 이 실험에서는 단순 지지대의 중앙에 하중이 작용하였을 때, 보의 각 지점에서의 처짐을 측정하여 보의 전체적인 형태를 알아보았다. 하중전, 후의 막대 처짐을 보았을 때 왼쪽보다는 오른쪽
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보이고 그 뒤로 청동이 이었다. 각 재료의 차이점을 보자면 Young's Modules의 차이가 나타나는데, Young's Modules이 가장 작은 알루미늄이 처짐곡선이 제일 심했고, 다음은 황동이었다. Young's Modules값이 작으면 작을수록 이론값과 실험값의 차이는 작
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논문 1건

보의 정의 2.1 일반적인 보의 힘의 흐름 2.2 격자보의 힘의 흐름 제 3 장 휨재의 허용으력설계 3.1 보 단면의 분류 3.2 보의 횡좌굴 응력과 허용휨응력 3.3 보의 구멍 뚫림 3.4 보의 처짐 3.5 형강보의 설계 제 4 장 수계산에 의한 부재
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  • 발행일 2007.11.19
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