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