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보의 굽힘

보의 굽힘
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최초등록일 2012.01.05 최종저작일 2012.01
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보의 굽힘
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    소개

    보의 굽힘

    목차

    보의 휨 모멘트 측정
    1. 실험 목적(실험1~2)

    실험1. 하중과 모멘트의 비례관계 도출
    1. 이론적 배경
    2. 실험방법
    3. 실험결과
    4. 고 찰

    실험2. 하중이 부하된 점에서 떨어진 점의 모멘트
    1. 이론적 배경
    2. 실험방법
    3. 실험결과
    4. 고 찰

    보의 처짐
    1. 실험 목적

    실험3. 단순지지 보의 소성 휨 측정
    1. 이론적 배경
    2. 실험방법
    3. 실험결과
    4. 고 찰

    본문내용

    4. 고 찰
    : 하중과 모멘트의 비례관계 도출 실험은 간단한 실험이었다. 간단히 설명하자면 보의
    절단면에 하중을 주고 그 하중을 차츰 증가시키면서 그에 따른 모멘트의 변화를 알아보는
    실험이었다. 그런데 실험 장치를 보았을 때, 흔히 ‘보‘라고 보아왔던 생김새가 없어서 물어보았
    더니 빔과 롤러로 구성 된 것이 보의 역할을 한다고 하였다. 실험의 순서에 대한 설명을
    듣고 질량을 100g에서부터 100g씩 증가시키면서 보의 절단면에 하중을 증가시켰다. 그 후,
    부하하중(질량✕중력가속도)✕0.125m를 하여서 실측 굽힘 모멘트 값을 구하고, 실험에서 사용한
    굽힘 모멘트 방정식 을 사용하여 이론 굽힘 모멘트 값을 구하였다.
    실측굽힘 모멘트 값을 구할 때는 2학년 때 고체역학에서 배운 지식이 활용되었다. 실측 굽힘
    모멘트와 이론 굽힘 모멘트 값을 비교해보면 완벽히 일치하지는 않지만 선형의 그래프와
    적은 오차를 보았을 때는 거의 일치한다고 보아도 무방할 것으로 보인다. 오차는 실험 시에
    발생할 수 있는 요인 때문에 오차가 생겼을 것이라 생각된다. 또 하나 오차의 요인은 실측치와
    이론치의 곱에서 나타나는 곱해지는 거리의 차이가 있다. 실측치(0.125m)와 이론치
    의 차이가 약 0.03m가 차이가 난다. 이러한 부분이 완벽한 선형의 일치를 방해했던 요인이
    아니었나 생각해 보았다. 첫 번째 실험을 통하여 비록 간단한 식[모멘트가 (힘)☓(작용점에서
    기준점까지의 수직거리)라는 공식]이었지만 전공에 대한 복습이 되었던 좋은 실험이었던 것 같다.

    참고자료

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