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실험체에 작용하는 토크의 크기를 약간 줄어들게 만들어 결과적으로 실험체에 전달된 토크의 값을 작게 만든다. 따라서 비틀림 변형률값이 작아지고 토크 값을 감소시킨다.
Ⅵ. 참고 문헌
1. 최종근 외, 「해석 재료역학」, 북스힐, 2014
2. Timoth
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0.33
9.91×10^-12
10.29×10^-12
3. 실험에서 발생하는 오차
◎ 차이가 나는 실험값
- 극관성모멘트 : 실험 전, 주어진 극관성모멘트와 측정된 극관성모멘트 사이에 오차이다.
- 비틀림 토크 : 주어진 이론식 을 통해 얻은 토크값과 비틀림 실험을 통하
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실험값
1. 중실 강제
힘(F)
<N>
토크(T)
<Nm>
비틀림각()
<rad>
길이(L)
<m>
전단탄성계수(G)
<GPa>
단면적(A)
<>
극관성
모멘트(J)
<
>
TL
<>
J
<>
1.0
0.05
0.041
0.5
79.6
8.04
10.29
0.025
4.22
2.0
0.10
0.078
0.5
79.6
8.04
10.29
0.051
8.02
3.
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비틀림 실험)
결론
비틀림 실험 전후의 각 재료에 대한 시험편의 비틀림 정도를 눈으로 확인하여도 S45C의 재료가 7030보다 더 비틀린 것으로 보아 S45C가 7030보다 연성재료임을 알 수 있다.
7030재료와 S45C의 재료의 파단 시 입력각이 예상 각도보
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실험을 통하여 질량 관성모멘트에 대하여 다시한번 살펴 볼 수 있는 좋은 기회였다.
2. 스프링링 상수 측정 : 비틀림 봉 (Torsion Bar)
이 실험은 원형 판이 달린 봉을 가지고 여기에 진동을 주어 질량 관성 모멘트와 스프링 상수를 측정하는 실험
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