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연속보
3개 이상의 지점(支點)으로 지지된 일체(一體)의 보로 지점이 침하(沈下)할 우려가 없는 경우에는 2개의 지점에 걸치는 단순보를 나란히 놓는 것보다 연속보를 이용하는 편이 경제적이다. 또, 지점의 간격이나 보의 높이를 적당히 선택
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보 및 2경간 연속보에 하중을 작용시켜 보에 발생하는 처짐 및 응력을 이론치와 비교한다.
2) 탄성구조물에 대한 겹침의 원리와 상반정리를 실험을 통해 확인한다.
6.2 실험시 문제점
1) Strain gage를 부착함에 있어서 완벽하게 붙이기가 쉽지 않
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림 4 > 2경간 연속보에서의 처짐
ⅲ. 임의 위치 < c, 그림 5 >에서의 응력은 이론식에 의해 계산되거나, 실 험으로 변형률을 측정하여 구할 수 있다. 이론식에 의한 보 단면 상연응 력은 다음처럼 계산된다.
< 그림 5 > 2경간 연속보 임의
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보
Young\'s Modulus
E : 105GPa
단면 2차 모멘트
I : 4.85
Width : 19mm
Depth : 3.13mm
질량(g)
실측 처짐(mm)
이론 처짐(mm)
x=200mm
오차(%)
0 (0N)
0
0
0
100 (0.98N)
0.29
0.26
11.54
200 (1.96N)
0.62
0.51
21.57
300 (2.94N)
0.77
0.77
0
400 (3.92N)
1.03
1.03
0
500 (4.9N)
1.29
1.28
0.78
앞에서 유도한
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연속보의 반력 실험
실험방법
①다음 그림 2와 같이 2경간 연속보의 조건을 만들어서 실험을 하여 반력 RA, RB, RC를 load cell indicator로부터 읽어 그 값을 기록한다.
②이론에 의해 반력 RA, RB, RC를 구하고 모멘트도를 그린다.
③실험에 의해 구한
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