본문 바로가기
반응형

일반기계기사21

[일반기계기사] 재료역학 5.1-3 원형축의 비틀림, 비틀림 응력과 토크의 관계식, 전달동력 - 비틀림 응력은 전단응력의 일종으로 1번의 공식보단 2번의 식을 주로 사용한다. - 이때 분모에는 극관성 모멘트가 사용된다. - 비틀림 응력은 극단면계수와 관련이 있다. - 전달동력은 토크와 각속도의 곱으로 나타낼 수 있다. 2022. 1. 5.
[일반기계기사] 재료역학 4.5-6 단면계수, 극단면계수 - 단면계수 : 굽힘에 관한 계수 = 단면2차모멘트/중심축에서 가장 먼거리(최외각거리) - 극단면계수 : 비틀림에 관한 계수 = 극관성 모멘트/중심에서 가장 먼거리(최외각거리) - (극)단면계수가 클수록 응력이 적게 걸린다 = 경제적이다 2021. 12. 31.
[일반기계기사] 재료역학 4.1-4 단면 1차모멘트와 도심, 단면 2차모멘트, 평행축정리, 극관성모멘트 단면 1차모멘트와 도심, 단면 2차모멘트, 평행축정리, 극관성모멘트 - n차 함수에 대한 단면적과 모멘트를 알고있으면 편리하다, 이때 오목한부분인지 볼록한 부분인지 헷갈리면 안된다. - 단면1차모멘트 -> 도심의 좌표 - 단면2차모멘트 -> bending(굽힘)과 관련 - 극관성모멘트 -> torsion(비틀림)과 관련 - 회전반경 -> buckling(좌굴)과 관련 - 극관성 모멘트는 단면이 원이 아닌경우 x,y 단면2차모멘트를 합하여 구할수 있다. 2021. 12. 31.
[일반기계기사] 재료역학 3.1-3 단순응력, 2축응력, 평면응력 3장에서는 모어원을 이용하여 푸는 것이 훨씬 효과적이기 때문에 이를 공부하는 것이 좋다. 모어원에 대한 자료는 추후에 올릴 예정이다. - 단순응력 : 응력이 보존된다 - 2축응력 : 응력이 보존된다 - 평면응력 : 응력이 보존된다 - 변형률은 주응력과 주전단응력을 이용하여 충분히 기억해낼 수 있다. (여기서 주의할 점은 주응력과 주전단응력에서 xy축에 대한 전단응력 앞에 붙은 4가 변형률에서는 사라진다) 2021. 12. 29.
[일반기계기사] 재료역학 2.5-7 충격에 의한 응력과 늘음량, 압력을 받는 원통, 얇은 회전체의 응력 1. 위치에너지=탄성에너지 이용하여 응력 구하기 2. 변형량을 응력으로 변환 3. 근의공식을 이용하여 응력에 대해 정리 - 충격에 의한 응력과 변형량은 공식이 매우 비슷하다(암기 추천) - 갑자기(h=0)에서 충격응력과 충격에 의한 늘어남 = 정적응력과 정적신장(천천히 하중을 가함)*2 (정적상태에서는 평균하중이 P/2이므로) - 후프(원주)방향 : 가로로 자른다 - 세로(길이)방향 : 원모양으로 자른다 - 구에서의 응력 = 막응력 - 회전을 통해 원심력이 발생하고 이는 내압이 걸리는 경우와 동일하게 풀 수 있다 2021. 12. 29.
[일반기계기사] 재료역학 2.1-4 조합된 단면의 응력과 변화량, 자중을 고려한 응력 및 변형량, 열응력, 탄성에너지 - 직렬조합단면 : 외력은 각각 P이고, 변형량은 각각의 합이다 - 병렬조합단면 : 외력의 합이 P이고, 변형량은 둘다 동일하다 - 자중을 고려할때는 적분을 이용, 자중의 최대 응력은 비중량*L - 열팽창의 경우 변형량 공식을 알고있을 경우 다른 공식을 유도할 수 있다 - 탄성에너지의 경우 힘*거리/2, 비탄성에너지는 응력*변형률/2 2021. 12. 28.
반응형