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등록/수정일20.11.22 / 20.11.22
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목차
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 본론
1. 응력
2. 변형률
3. 응력과 변형률 선도
Ⅲ. 결론
Ⅳ. 참고문헌
Ⅰ. 서론
재료역학은 기계, 건축물, 다리 따위의 구조물을 이루는 재료의 역학적 성질을 연구하는 학문이다. 재료역학의 주 목적은, 구조물의 안전한 설계에 있어서 핵심이 되는 거동 해석을 위해 필요한, 구조물 및 그 부재들에 작용하는 하중에 따른 응력, 변형과 변형률을 결정하는 것이다. 그래서 이번 과제는 응력과 변형률에 대해서 자세히 알아볼 것 이다.
Ⅱ. 본론
1. 응력
응력이란, 물체에 외력(External force)이 가해지면 변형(Deformation)하는 동시에 저항력이 생겨 외력과 평형을 이룬다. 이 저항력을 내력(Internal force)이라 하며 단위면적당 내력의 크기를 응력(Stress)이라 한다.
응력의 종류로는 수직응력과 접선응력 두 가지의 종류가 있으며, 수직응력에는 인장응력과 압축응력으로 두 가지로 나눠진다. 접신응력은 전단응력이라는 한 가지로 나눠진다.
1) 수직응력
수직응력이란 물체에 작용하는 응력이 단면에 직각방향으로 작용하는 경우이며 법선응력 또는 축 응력이라고 한다. 그 종류로는 인장응력과 압축응력으로 나눌 수 있다.
① 인장응력이란, 재료를 인장하려 할 때 발생하는 응력, 기호는 σt이고 Pt/A로 표시된다.
② 압축응력이란, 압축 시에 발생하는 응력, 기호는 σc이고 Pc/A로 표시된다.
2) 접선응력
접선응력이란 단면에 평행하게 작용하는 힘이며 단면을 서로 미끄러지게 작용할 때 발생하는 응력이다. 이러한 작용을 전단작용이라하며, 전단작용을 일으키는 응력을 전단응력(Shea ring Stress)이라한다. 기호는 τ이며, 식은 Ps/A로 표시한다.
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