22.4
캔틸레버 빔은 자유 단부에서 하중을 받을 때 고정 단부에서 최대 굽힘 모멘트를 발생시킵니다.
굽힘 모멘트가 빔의 탄성 한계를 초과할 때까지 수직 응력은 항복 강도 이하로 유지됩니다. 이 시점을 넘어서면 고정된 끝에서 양보가 시작됩니다.
탄성 영역과 소성 영역 사이의 경계는 탄성 코어의 절반 두께를 측정하여 얻을 수 있습니다.
하중이 특정 임계값에 도달하면 고정 끝 근처의 섹션이 완전히 플라스틱이 되어 플라스틱 힌지를 형성합니다. 이 힌지는 빔이 지원할 수 있는 최대 하중을 나타냅니다.
부분적으로 소성 단면에서는 면에 가해지는 수직 응력이 균일하게 분포되고 항복 강도와 같습니다.
아래쪽 면의 전단력은 0이므로 전단 응력의 평균 값이 0이 됩니다. 수직 전단은 단면의 탄성 부분에 완전히 분포됩니다.
탄성부의 면적이 감소함에 따라 최대 전단 응력이 증가하고 결국 항복 강도에 도달하여 빔의 궁극적인 파괴에 기여합니다.
소성 변형은 재료 과학의 기본 개념을 나타내며, 이는 재료가 탄성 능력 이상의 응력을 받을 때 재료 모양의 되돌릴 수 없는 변화를 설명합니다. 이 현상은 구조 엔지니어링, 특히 한쪽 끝이 단단히 고정되고 반대쪽 끝에서 하중을 견디는 구조인 캔틸레버 빔을 설계하고 분석하…
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