20.5
재료에 단축 응력이 가해지면 재료가 적용된 응력 방향으로 연신율 또는 수축을 겪습니다.
동시에 변형은 적용된 응력에 대한 가로 방향으로 발생하며 Poisson의 비율에 의해 제어됩니다.
가로 방향의 변형은 중립 표면 위와 아래에서 팽창 또는 수축을 초래합니다.
수직 가로 방향의 팽창과 수축은 서로를 보상하고 사라집니다.
수평 가로 방향의 경우, 팽창 및 수축은 원형 호로 구부러진 단면의 다양한 수평선을 생성합니다.
중립 표면의 곡률 반경은 재료의 푸아송 비율에 대한 굽힘으로 인한 곡률 반경의 비율로 표현할 수 있습니다.
이 곡률 반경은 굽힘으로 인해 중심이 곡률 반경의 반대쪽에 위치한 원에 해당합니다.
중립 표면의 곡률 반경의 역수는 횡단면의 곡률을 나타내며 반쇄설성 곡률(anticlastic curvature)로 알려져 있습니다.
재료에 단축 응력이 가해지면 재료는 힘이 가해진 방향으로 늘어나거나 줄어들고 수직 방향으로도 변화합니다. 이 거동은 응력 하에서 재료가 어떻게 거동하는지 이해하는 데 중요하며 축 변형에 대한 가로 변형의 비율을 측정하는 포아송 비 v와 같은 기계적 특성에 의해 제어됩니…
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