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비틀림 각
Nm
m
x10-12m4
GPa
radians
0
0.5
9.07
38
0
0.05
0.5
9.07
38
0.121333
0.1
0.5
9.07
38
0.212333
0.15
0.5
9.07
38
0.301
0.2
0.5
9.07
38
0.393
토크
길이
단면2차모멘트
전단 탄성계수
실험 비틀림 각
Nm
m
x10-12m4
GPa
radians
0
0.5
10.29
38
0
0.05
0.5
10.29
38
0.089444
0.1
0.5
10.29
38
0.168
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비틀림각, ф : 전단응력
원형 단면이외의 경우는 비틀려지면 횡단면이 변형하여, 발생한 응력분포는 복잡하게 된다.
부재를 비틀듯이 작용하는 재축(材軸) 둘레의 모멘트에 의해 생기는 응력.
결론
이번에 레포트를 작성하고 정리하고 참고
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역시 토크가 증가 할수록 비틀림각이 증가하였다. T는 증가 하지만 원래 이론상으로는 J값이 일정해야 한다. 그런데 이번 실험에선 J가 자꾸 변했고, 심지어 하중이 1.0N이상으로 증가할땐 J값이 급격히 증가 함을 보였다. 그래서 내경의 네제곱
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구한 값을 보면 강봉이 황동봉 보다 비틀림 각이 적게 변한 다는 것을 알 수 있는데 이것을 통하여 같은 힘을 강봉과 황봉에 가했을 때 강봉이 황동봉 보다 더 큰 강성을 가지고 있다고 할 수 있다.
실험 3) 중실봉과 중공봉의 비교
봉의 직경
3.
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림을 줄일 수 있다.
특히, 일감과 커터를 기둥에 될 수 있는 대로 가까이 하고, 커터의 비틀림각을 적절히 선정하며, 기계 각 부분의 미끄럼면 사이의 틈새를 없애는 데 유의해야 한다.
(3) 분할 가공은 어떤 방법으로 하는가?
원통의 일감을 필
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