20.10
직사각형 단면을 가진 엘라스토플라스틱 재료로 구성된 부재를 생각해 보십시오. 탄성 한계 내에서 단면을 가로지르는 응력 분포는 선형입니다.
굽힘 모멘트가 증가하면 부재의 최대 응력이 증가합니다. 최대 굽힘 모멘트는 부재의 변형이 완전히 탄성을 유지할 때 관찰됩니다.
단면의 최대 탄성 모멘트는 관성 모멘트와 단면의 길이의 비율을 대체하여 계산할 수 있습니다.
굽힘 모멘트가 더 증가함에 따라 소성 변형은 균일하게 발생하지만 상부 영역과 하부 영역에서 반대 크기의 응력으로 발생합니다. 탄성 코어는 플라스틱 영역 내에 존재하며 탄성 코어에 대한 응력은 두께에 따라 선형적으로 변합니다.
탄성 코어 내의 응력에 해당하는 굽힘 모멘트는 최대 탄성 모멘트 방정식을 사용하여 해석적으로 추정할 수 있습니다.
굽힘 모멘트가 한계값까지 더 증가함에 따라 변형은 완전히 소성이 되고 부재의 소성 모멘트는 최대 탄성 모멘트로 표현됩니다.
굽힘 응력 하에서 탄소성 재료의 거동, 특히 직사각형 단면을 가진 구조 부재의 거동은 재료 반응을 예측하고 파손 모드를 이해하는 데 중요합니다. 처음에 굽힘 모멘트가 적용될 때 단면 전체의 응력 분포는 훅의 법칙을 따르며 선형적이고 탄성적입니다. 이 분포는 응력이 중립…