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응력-변형율 선도에 대하여 조사하시오2025.01.131. 응력-변형율 선도의 종류 응력-변형율 선도는 진응력 변형율 선도와 공칭응력 변형율 선도로 나눌 수 있다. 진응력은 변형에 따른 실제 단면적으로 계산한 응력이며, 공칭응력은 변형되기 전 초기 단면적으로 계산한 응력이다. 단면적의 감소가 적은 미소 변형에서는 두 응력의 차이가 크지 않지만, 하중 증가로 인한 단면적 감소가 큰 경우 진응력이 공칭응력에 비해 매우 큰 값을 가지게 된다. 2. 응력-변형율 선도의 세부 명칭 응력-변형율 선도에는 비례한계(P점), 탄성한계(E점), 항복점(Y점), 극한응력(U점), 파단점(F점) 등 5가...2025.01.13
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건국대학교 2024년 1학기 재료실험 인장시험 만점 레포트2025.01.171. 인장실험 인장실험을 통해 시험재료에 대한 응력-변형률 곡선을 실험결과로 얻을 수 있다. 응력에 대한 변형률 거동을 통하여 극한 인장강도, 항복강도, 파단강도, 탄성계수, 연신율, 단면수축율, 그리고 포아송비와 같은 기계적 특성을 얻는데 실험 목적이 있다. 2. 실험 원리 및 방법 1. 시험편의 직경 측정 2. 연신율 측정을 위한 표점 표시 및 표점거리 측정 3. Gripper 선택 4. 시험편 설치 전 하중 영점 조절 5. 시험편 설치 6. Extensometer 설치 및 영점 조절 7. 규정 속도 설정 : 응력-변형률 곡선 ...2025.01.17
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재료역학 ) 그림의 축하중 부재는 b점에서 의 집중하중을 받고 있다.2025.01.201. 축하중 부재의 내력 계산 그림에서 ab 구간과 bc 구간에서 발생하는 내력을 각각 계산하였다. ab 구간의 내력 N_ab는 -10kN이고, bc 구간의 내력 N_bc는 10kN이다. 2. 축하중 부재의 수직 응력 계산 그림에서 ab 구간과 bc 구간의 수직 응력을 각각 계산하였다. 두 구간 모두 수직 응력 σ는 10MPa이다. 3. 축하중 부재의 변위 계산 그림에서 b점과 c점의 변위를 각각 계산하였다. b점과 c점의 변위는 모두 0.05mm이다. 1. 축하중 부재의 내력 계산 축하중 부재의 내력 계산은 구조물의 안전성을 확보...2025.01.20
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재료역학 공식 정리2025.01.171. 수직응력, 전단응력 재료역학에서 수직응력과 전단응력의 공식은 다음과 같습니다. 수직응력 sigma = { P} over {A }, 전단응력 tau = { { P}_{s } } over {A }. 여기서 P는 수직하중, P_s는 전단하중, A는 단면적입니다. 2. 수직변형률, 전단변형률 수직변형률 epsilon = { TRIANGLE ELL } over { ELL }, 전단변형률 gamma = { { lambda }_{s } } over { ELL }. 여기서 TRIANGLE ELL은 세로 변형량, lambda_s는 전단 변형량...2025.01.17
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휨부재인 보의 최대철근비와 최소철근비 식을 유도하시오2025.05.131. 휨부재인 보의 최대철근비와 최소철근비 식 유도 보를 설계할 때는 보의 인장응력이 철근을 지지하도록 해야 한다. 그러나 인장철근이 과도하게 보강이 되어버리면 보의 연성이 줄어들어 취성파괴가 일어나게 된다. 따라서 제한조건이 필요하다. 극한상태에서 최외단 인장철근의 순인장변형률을 최소 허용변형률 이상이 되도록 철근량을 제한해야 한다. 이를 최대철근비라고 한다. 철근비를 너무 작게해서 설계된 보는 균열단면에서 휨강도가 균열을 일으키는 모멘트보다 작을 경우 보가 취성 균열파괴가 일어날 수 있다. 따라서 균열을 방지하기 위한 최소한의 ...2025.05.13
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동국대 기계공학 실험 인장시험 레포트2025.05.091. 인장시험 인장시험은 재료의 기계적 특성을 파악하기 위해 가장 많이 사용되는 시험 방법이다. 이 실험에서는 철과 알루미늄 시편을 이용하여 인장시험을 수행하고, 하중-변형률 관계로부터 인장강도, 항복점, 연신율 등의 기계적 성질을 측정하였다. 또한 시험기의 구조와 기능, 조작법을 습득하였다. 2. 응력-변형률 선도 인장시험에서 얻은 하중-변형률 데이터를 이용하여 공칭응력-변형률 선도와 진응력-변형률 선도를 작성하였다. 이를 통해 재료의 탄성 구간, 항복점, 변형경화 구간, 최대인장강도 등의 기계적 특성을 분석할 수 있었다. 3. ...2025.05.09
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단축 인장실험 실험보고서2025.04.261. 단축 인장시험 이 실험 보고서는 단축 인장시험에 대해 다루고 있습니다. 실험의 목적은 재료의 단축 인장 시 탄소성 거동을 이해하고, 종탄성계수, 항복응력, 인장강도, 연신율 등을 측정하며, 공칭응력-진응력 및 공칭변형률-진변형률 관계를 이해하고, 응력-변형률 관계의 수학적 모델링을 위한 곡선근사 프로그램을 작성하는 것입니다. 또한 판재의 이방성을 이해하고 이방성계수(R값)의 측정법을 배웁니다. 2. 만능재료시험기 실험에서는 만능재료시험기를 사용하여 KS 인장 시편을 시험하였습니다. 하중 및 변형 측정 센서로부터 원시 데이터를 ...2025.04.26
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[2024-1학기 국민대학교 자동차융합실험] 재료의 인장실험(A+)2025.01.241. 인장시험 도중의 시편 형상 변화 인장력이 시편 양단에서 작용하면 하중이 증가함에 따라 시편은 하중 방향으로 늘어나고 시편의 단면적은 점점 줄어든다. 탄성 영역에서는 하중을 제거하면 원래 상태로 되돌아가며, 탄성 영역의 비례한도까지는 선형적으로 변형한다. 소성 영역에서는 하중을 제거해도 원래 상태로 돌아가지 못하고 영구 변형된다. 극한 강도에 도달하면 시편에는 necking현상이 일어나며, 하중이 계속 증가함에 따라 necking 현상으로 단면적은 계속 줄어 들었으며, 파단강도에 도달했을 때 하중 방향과 45° 방향으로 파단이 ...2025.01.24
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보의 거동 측정을 통한 가력하중 역 추정실험2025.05.151. 응력-변형률 곡선 응력과 변형의 관계를 나타내는 곡선으로, 탄성영역, 소성영역, 비례한계, 탄성한계, 항복점, 극한응력, 파괴점 등의 개념을 포함하고 있다. 2. 단면 2차 모멘트 단면과 특정 축 사이의 거리를 제곱하여 합한 값으로, 휨 또는 처짐에 대한 저항을 예측할 수 있다. 3. Hook의 법칙 응력과 변형률의 관계를 나타내는 기본 공식으로, 탄성영역 내에서 성립한다. 4. 굽힘 공식 휨모멘트, 단면 2차 모멘트, 최외단까지의 거리 등을 이용하여 응력을 계산할 수 있는 공식이다. 5. Strain Gauge 부착 I형강의...2025.05.15
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건축구조 이론 정리본2025.01.141. 콘크리트 강도 시험 콘크리트의 압축강도, 인장강도, 휨강도 등 다양한 강도 시험 방법과 특징을 설명하고 있습니다. 고강도 콘크리트와 저강도 콘크리트의 파괴 특성, 콘크리트 부재 설계 시 기준이 되는 압축강도 등을 다루고 있습니다. 2. 콘크리트 탄성계수 콘크리트와 철근의 탄성계수 특성을 설명하고 있습니다. 콘크리트 탄성계수 산정 공식과 영향 요인, 철근의 탄성계수와 탄성계수비 등을 다루고 있습니다. 3. 콘크리트 소성변형 콘크리트의 크리프와 건조수축 특성을 설명하고 있습니다. 크리프와 건조수축이 장기 처짐에 미치는 영향과 이를...2025.01.14
