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다른 이유는 보 자체에도 질량을 가지고 있어서 추에 의한 하중 이외에 보의 질량에 의한 분포 하중이 생겼을 수 있다. 하지만 이번 실험에는 보의 질량을 측정 할 수가 없어서 보 자체의 분포하중이 처짐에 미치는 영향을 고려하지 못해 오차
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실험할수록
이론값과의 오차가 증가하였다. 또한 강재실험에서보다 알루미늄실험에서의 오차값이
상대적으로 더 크게 나타났다.
이점에서의 의견 및 고찰은 Ⅶ에서 하도록하겠다.
ⅱ. 처짐의 형상 측정 곡률 반경 (황동)
하중을 받는 단순
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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
알루미늄 : 69 GPa
철 : 207 GPa
2) 실험장
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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실험한 이번 실험의 연장선이 될 것이다. 1. 실험 목적
2. 이 론
3. 실험 기구 및 장치
4. 실험 방법
<실험1> 외팔보의 처짐
<실험2> 단순 지지보의 하중 - 변위 상관도
<실험3> 단순보의 지간과 처짐 상관관계
<실험4> 처짐의 형상과 곡률 반
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실험은 위에서 했던 실험과는 약간 차이가 있는데, 같은 무게를 가지고, 각각 다른 지점에 하중을 두고 beam의 변화를 지켜보았더니 위 그래프도 이론값과 실제값의 차이를 보였다.
2. 결 과 및 고 찰
보의 처짐 실험을 통하여 처짐량을 계산하
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