탄성변형 편집하기

이동: 둘러보기, 검색

경고: 로그인하지 않았습니다. 편집을 하면 IP 주소가 공개되게 됩니다. 로그인하거나 계정을 생성하면 편집자가 아이디(ID)으로 기록되고, 다른 장점도 있습니다.

편집을 되돌릴 수 있습니다. 이 편집을 되돌리려면 아래의 바뀐 내용을 확인한 후 저장해주세요.
최신판 당신의 편집
21번째 줄: 21번째 줄:
  
 
==탄성 계수==
 
==탄성 계수==
탄성 계수(Modulus of elasticity, 憚性係數)는 고체 역학에서 재료의 강성도(stiffness)를 나타내는 값이다. 탄성 계수는 응력과 변형도의 비율로 정의된다. 재료의 시험편에 대한 인장 또는 전단 시험으로 얻은 응력-변형도 선도의 탄성 구간 기울기로부터 탄성 계수를 결정할 수 있다. 인장 탄성 계수는 “영률”(Young's modulus)이라고도 불리는데, 이는 영국의 학자인 토마스 영(Thomas Young)의 이름을 따서 붙여진 것이다.
 
 
탄성 계수는 하중에 대한 재료의 반응을 계산할 수 있게 한다. 예를 들어, 인장이 작용하는 강선이 얼마나 늘어날 것인지, 또는 압축을 받는 기둥이 어떤 하중 아래에서 좌굴될 것인지를 예측할 수 있다.
 
===선형과 비선형===
 
많은 재료는 일정 구간의 변형도에 대해 상수의 탄성 계수를 갖는다. 이런 종류의 재료를 선형 재료라고 하며, 훅의 법칙을 따른다고 한다. 이런 재료에는 강, 탄소 섬유와 유리 등이 있다. 고무나 (아주 작은 변형도를 벗어나는) 흙은 비선형 재료이다.
 
===비등방성 재료===
 
비등방성 재료는 하중이 작용하는 방향에 따라 탄성 계수의 값이 다르다. 이런 비등방성 재료에는 [[탄소]] 섬유, 목재와 [[철근]] 콘크리트 등이 있다.<ref>〈[https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%83%84%EC%84%B1_%EA%B3%84%EC%88%98 탄성 계수]〉, 《위키백과》</ref>
 
===계산===
 
====세로탄성계수(youngs modulus, 영률, E)====
 
재료가 탄성한도 내에서 하중을 받을때 일정한 비례를 가지는데 이때의 관계비
 
[[파일:영률.jpg|썸네일|240픽셀|가운데|]]
 
====가로탄성계수(shearing modulus, 전단탄성계수)====
 
전단응력에 대한 재료의 탄성계수
 
 
강성율
 
 
G=τ/γ
 
====체적탄성계수(bulk modulus, 부피탄성계수, K)====
 
재료에 하중이 가해졌을대 하중에 대한 부피방향으로의 탄성계수<ref>the artlsan, 〈[https://factoryforvalue.tistory.com/238 변형율과 탄성계수]〉, 《티스토리》, 2021-08-10</ref>
 
 
K=p/εv
 
 
====탄성계수간 관계====
 
[[파일:탄성계수간 관계.jpg|썸네일|300픽셀|가운데|]]
 
  
 
{{각주}}
 
{{각주}}

해시넷에서의 모든 기여는 다른 기여자가 편집, 수정, 삭제할 수 있다는 점을 유의해 주세요. 만약 여기에 동의하지 않는다면, 문서를 저장하지 말아 주세요.
또한, 직접 작성했거나 퍼블릭 도메인과 같은 자유 문서에서 가져왔다는 것을 보증해야 합니다 (자세한 사항은 해시넷:저작권 문서를 보세요). 저작권이 있는 내용을 허가 없이 저장하지 마세요!

취소 | 편집 도움말 (새 창에서 열림)