17.5
축 방향 하중을 받는 부재를 생각해 보십시오. 수직 평면에 기울어진 단면 평면을 사선 평면이라고 하는 삽입합니다.
이 경사 평면에 작용하는 응력은 단면에 대한 수직 및 접선의 두 가지 요소로 분해될 수 있습니다.
법선 부품은 단면에 분포된 수직력의 결과를 나타내고, 접선 부품은 전단력의 결과를 나타냅니다.
평균 수직 응력과 전단 응력은 법선 응력과 접선 힘을 단면의 면적으로 나누어 계산할 수 있습니다.
수직 응력은 단면의 평면이 부재의 축에 수직이고 단면 평면이 축에 평행할 때 0에 근접할 때 최대입니다.
전단 응력은 단면 평면이 45도 기울어질 때 최대이고 단면 평면이 부재의 축에 평행하거나 수직일 때 0에 접근합니다.
평면의 방향에 따라 동일한 하중이 전단 응력이 없는 수직 응력 또는 동일한 크기의 수직 응력과 전단 응력을 모두 생성할 수 있습니다.
축 하중을 받는 경사면의 응력을 이해하는 것은 재료 역학에서 중추적입니다. 이 분석은 토목 공학 및 구조 설계에 중요한 재료의 내구성과 강도에 대한 통찰력을 제공합니다. 축 하중은 재료의 중심 축을 따라 힘을 가하여 압축 또는 신장을 일으키고 수직 응력을 발생시키는 것…
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