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다. 따라서 을 일정한 값 C로 생각하면 이 되어 처짐은 지간의 세제곱에 비례한다는 것을 이론적으로 알 수 있다. 또한 실험에서 얻어진 그래프가 직선 형태로 나타나기 때문에 처짐량과 지간의 세제곱이 비례한다는 것을 확인 할 수 있다.
실
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실험장비 구성
1) 주요 구성 모듈
① 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
보[알루미늄, 황동, 강], 처짐 실험, 보[알루미늄, 황동, 강] 모형의 처짐 실험, 보[알루미늄, 황동, 강] 처짐 실험, 보[알루미늄, 황동, 강] 모형의 처짐 실험,
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(4) 파괴모드 별 파괴되는 형상
8. 참고문헌
김성도, 정진환, 구조공학실험, 1999, 새길
TQ로 배우는 Visual 구조역학 , 최홍식 외 10명, 석학당
structual Analysis 5th , R.C.Hibbeller , Prentice Hall
응용역학, 2004, 채수하 ,성안당
http://shinj.com.ne.kr/schm.htm
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실험이라고 할 있다. 한 가지 아쉬운 점은 인장 실험때처럼 직접 실험을 할수 없었고. 재료가 준비가 안되서 눈으로 직접 볼 수 없었다는 점이 아쉬웠다. 1. 시험제목
2. 시험 목적
3. 관련 이론
-보의 처짐
-단면의 관성모멘트
1)굽
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실험방법
⋆실험조건
⋆실험순서
⋆주의사항
Ⅳ. 이론
1. 충격시험
2. 굴곡실험 종류
3. 굽힘 응력
4. 굽힘 시험기
5. 응력, 변형, 곡률 및 굽힘 모멘트
6. 굽힘연성시험
7. 굽힘강도시험
8. 굽힘 실험의 이론
Ⅴ. 결과해
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