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하중을 가해준다.
3개의 게이지의 처짐량을 측정하여 기록한다.
추의 무게를 변화시키며 실험을 부터 까지 반복한다. 단, 양단 단순지지보일 때 측정값의 정확성을 위해 3번 반복 측정한다.
2) 모멘트
Fig.6 모멘트
보는 양단이 고정되도록 조
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지지 보의 전체사진
ⅱ. 다이얼 게이지
ⅲ. 5N의 추
ⅳ. 10N의 추
ⅴ. 자
ⅵ. 레버
Ⅴ-Ⅰ. 실험결과 (강철)
ⅰ. 강철보의 실험값 (1차)
ⅰ-ⅰ. 강철보의 실험값 (2차)
ⅱ. 강철보의 실험값 (평균)
ⅲ. 강철보의 처짐
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단순 지지 보의 전체사진
ⅱ. 다이얼 게이지
ⅲ. 5N의 추
ⅳ. 10N의 추
ⅴ. 자
ⅵ. 레버
Ⅴ-Ⅰ. 실험결과 (강철)
ⅰ. 강철보의 실험값 (1차)
ⅰ-ⅰ. 강철보의 실험값 (2차)
ⅱ. 강철보의 실험값 (평균)
ⅲ. 강철보의 처짐
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굽힘모멘트 를 가하여 처짐각을 구한 후 0으로 놓으면 된다.
양단고정지지보에서 카스틸리아노의 정리를 이용한 이론식 유도
본 실험에서 준 하중 과 모멘트는 그림2와 같다. 양단이 고정되어 있으므로 모멘트가 발생하고 하중도 생긴다. 그
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보의 처짐
* 실험 목적
보에 과대하중이 작용 시 소성 처짐이 발생하는 것을 관찰하고, 보의 소성파괴 모드를 이해한다.
실험3 - 단순 지지 보의 소성 휨 측정
1. 이론적 배경
보의 설계 시 어떤 부분이라도 적용 재료의 허용범위 보다 많은 응력
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