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20.10 : 탄소성 재료로 만들어진 부재

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 축에서 외부 섬유의 최대값, 탄성 한계까지 증가한다는 것을 의미합니다.

굽힘 모멘트가 이 초기 탄성 단계를 초과하면 외부 섬유는 항복하기 시작하고 내부 섬유는 탄성을 유지합니다. 이러한 전이는 감소된 두께 내에서 선형 응력 변화를 계속 나타내는 탄성 코어와 함께 단면의 상단과 하단에 형성되는 플라스틱 영역으로 표시됩니다. 이 단계에서 감소된 유효 면적을 설명하기 위해 탄성 응력 분포에 대한 초기 계산을 적용하여 굽힘 모멘트를 계속 분석할 수 있습니다.

굽힘 반응의 마지막 단계는 전체 단면에 걸친 변형이 소성 모멘트로 알려진 완전히 소성이 될 때 발생합니다. 이 순간은 단면이 견딜 수 있는 최대치이며 탄성한계보다 상당히 높습니다. 소성 모멘트는 전체 단면에 걸쳐 항복 응력에서 균일한 응력 분포를 가정하여 계산됩니다.

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Elastoplastic MaterialsBending StressesRectangular Cross sectionsStress DistributionHooke s LawElastic LimitYieldingPlastic ZonesElastic CoreEffective AreaPlastic MomentDeformationYield Stress

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