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20.5 : 횡단면의 변형

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 제어됩니다.

재료가 늘어남에 따라 하중에 직교하는 방향으로 팽창하거나 수축합니다. 이 현상은 자료의 여러 부분에 따라 다릅니다.

예를 들어 수직 가로 방향에서는 종 방향 응력이 없는 중립 표면에서 팽창과 수축이 서로 상쇄됩니다.

그러나 재료는 수평 가로 방향에서 다르게 동작합니다. 재료의 두께에 따른 다양한 팽창과 수축으로 인해 단면이 원형 호로 구부러집니다. 원호는 곡률 반경이 r'인 점 O'를 중심으로 합니다. 굽힘으로 인한 빔의 곡률 반경은 곡률 반경 r인 점 O를 중심으로 합니다. 양방향 굽힘은 재료의 푸아송비와 관련이 있습니다. 특히 중립 표면에서 멀리 떨어져 있는 경우 이러한 호의 곡률 반경은 포아송 비에 반비례합니다.

Equation 1

반파쇄성 곡률로 알려진 재료 횡단면의 곡률은 재료가 주요 굽힘 방향에 직교하는 방향으로 어떻게 구부러지는지를 보여줍니다.

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DeformationsTransverse Cross SectionUniaxial StressElongationContractionPoisson s RatioTransverse StrainAxial StrainNeutral SurfaceLongitudinal StressBendingCircular ArcsRadius Of CurvatureAnticlastic Curvature

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