[건축구조] 탄성계수가 다른 재료의 변형

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소개글
[건축구조] 탄성계수가 다른 재료의 변형에 대한 자료입니다.
목차
목차
1. 기본사항
2. 실험 목적
3. 실험 내용
4. 기본 이론
5. 실험 준비물과 방법
6. 실험 내용과 결과 분석
7. 결론
8. 후기 및 고찰
9. 참고문헌
10. 부록


본문내용
한편 X축 방향의 변형률 는 의 영향 뿐 아니라 푸아송의 효과 때문에 X축에 수직을 이루는 Y축 및 Z축의 영향도 받게 된다. 즉 X축 방향으로 인장응력이 작용하여 신장이 일으키게 될 때 이에 수직을 이루는 Y축 및 Z축 방향에서는 압축응력이 작용하게 되어 수축을 일으키게 된다. 재료가 후크의 법칙에 따른다면 로 인한 X축 방향의 세로 변형률은 이고 및 에 의하여 발생하는 X축 방향의 가로 변형률은 푸아송 비를 이용하면 다음과 같이 표시할 수 있다.

따라서 각 면의 변형률은 다음과 같이 표시된다.



이 관계식들은 단일축 방향에 대해서만 고려하였던 과 같은 후크의 법칙을 3축 방향의 응력과 변형률로 표시한 것이므로 후크의 법칙의 일반형이라고 한다.



4.4 후크의 법칙

후크의 법칙 : 응력은 변형률에 비례한다. 그 비례상수가 탄성계수이다.


그림2. 외력 P를 받는 봉

•후크에 법칙은 다음과 같은 가정에 의하여 성립된다.
∘하중의 크기는 재료가 완전탄성을 잃지 않는 범위, 즉 탄성한계이하라 한다.
∘재료는 균질성을 유지해야한다.
∘하중(외력)은 영점에서 P까지 점차적으로 커지는 정하중이다.
∘하중은 축선과 일치한다. (축선이란 단면의 중심을 이은 중심선)

참고문헌
9. 참고문헌

『재료시험』, 형설출판사, 이택순, 2000
『재료과학과 공학』 (William callister 원저)
『기계공학실험』, 보성각, 김태형.박정도.강건, 2000
http://www.powerindex.net/Machine/properity/properity.htm