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응력(剪斷應力, shearing stress)
Ⅳ비틀림 응력(- 應力, torsional stress)
Ⅴ휨 응력(-應力, bending stress)
Ⅵ수직응력(垂直應力, normal stress)
Ⅶ잔류 응력(殘留應力, Residual Stress)
⧉보(Beam)
Ⅰ단순보(simple beam)
Ⅱ외팔보(cantilever beam)
Ⅲ돌출보(ove
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외팔보 공법의 채용이 다른 형식보다 유리하며, 또한 개개 부재의 단면이 작기 때문에 운반이 용이하며, 해협이나 산간 계곡 등에 적합한 교량이다. 교량에 많이 사용되는 트러스는 위에서 언급한 종류들이고 이중 와렌 트러스(Warren Truss)와
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보의 변형률과 등가응력 모델을 통해 포물선-직선 등가응력 분포를 분석하고, 이를 바탕으로 직사각형 등가응력 블록의 설계 휨 강도 식을 유도하였습니다. 변형률과 응력 분석을 통해 단근보가 받는 하중과 그 하중에 의해 발생하는 응력의
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보의 변형률과 등가응력 모델을 통해 포물선-직선 등가응력 분포를 분석하고, 이를 바탕으로 직사각형 등가응력 블록의 설계 휨 강도 식을 유도하였습니다. 변형률과 응력 분석을 통해 단근보가 받는 하중과 그 하중에 의해 발생하는 응력의
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>> 20cm x 30cm 인 직사각형 단면의 보에 최대 휨모멘트 1800 kgm가 작용할 때, 보의 높이 방향의 6등분점의 휨 응력을 구하시오.
풀이:
밑변에서부터 위로 5cm 씩 6등분점을 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 이라고 하고, 각각의 응력을 , , , , , , 으로 하면,
등분점
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