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KIC testing
정 의
재료의 평면변형 파괴인성 를 구하기 위한 시험법
ASTM E 399-78
균열선단의 소성역 치수가 균열길이나 판두께에 비하여 매우작은 상태에서 파괴를 취급
-시험장치
-시험편이나 노치의 형상 • 치수
-피로균열의 삽입
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변형률 행렬식은 다음과 같다.
{εT}=
LEFT { { { εxT} atop {εyT } } atop {γxyT } RIGHT }
(1.19)
열팽창 계수 α를 가진 등방성 재료의 평면응력(plane stress) 열변형률 행렬식은 다음과 같이 나타난다.
{εT}=
LEFT { { { αT} atop {αT } } atop {0 } RIGHT }
(1.20)
등방성
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평면응력에 대한 Mohr의 응력원(, )
경사면에 작용하는 응력의 식
- 과 에 대한 원의 방정식
- 원점은 축 상에 위치
- 원의 반지름
모어의 응력원
평면 변형률
x, y 축에 대하여 각도 만큼 회전된 축에 발생하는 변형률을 구하는 식은 다음과 같다.
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평면응력(두께를 고려하지 않을 정도로 얇은 경우)의 탄성계수
: 평면변형률 (두께를 고려할 만큼 두꺼운 경우)의 탄성계수
식 (11)
여기서,
: -방향 변위
식 (12)
변위 를 구하기 위해 Westergaard theorem를 도입한다.
♧ Westergaard theorem
Airy Stress functio
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평면변형상태에서는 앵커판 전면의 수동토압과 후면의 주동토압만 고려하여 인 경우에는 삼차원 파괴면을 고려하여 측면의 마찰력을 추가한 것이다.
다음그림과 같이 사질토의 지표면 깊은곳 에 설치한 앵커판은 연속기초로 취급하여, 깊이
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