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[리포트] 막대 역률측정(測定)

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작성일 19-06-16 16:44

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[리포트] 막대 역률측정(測定)





레포트/공학기술



1. 실 험 목 적
Ewing 장치를 이용하여 금속막대의 중심에 추를 달아
휘어지게 한 후 , 그 중심점의 강하를 레이저를 이용하여
금속 막대의 YOUNG률을 계산한다.

스트레스의 단위는 압력의 단위와 같은 N/m2 이다. 변형률은 차원이 없다.
(2) 변형과 변형률 : 물체에 스트레스가 작용하면 물체는 변형을 겪는다.
즉, 스트레스가 크면 변형도 크게 일어난다.
(추의 무게)
그림1
a : 막대의 폭
b : 높이
L : 칼날 사이의 길이
e : 휘어진 미소거리
중점강하 e 는 理論에 의하여 다음과 같은 식이된다된다.
원래 길이가 L이었던 물체가 길이 L`으로 바뀌었다면 길이 변형은

로 정의(定義)되고 길이 변형률은

로 정의(定義)된다된다.
영률(Young`s modulus) : 탄성 영역에서 스트레스와 변형
사이에는 비례 관계가 성립한다.
이러한 성질을 탄성(elasticity)이라 하고 탄성이 성립하는 범위를
탄성 영역(또는 탄성 한계)이라 한다. 금속에 따라 5~35%이상의
외력을 받으면 금속은 파괴된다된다.
막대의 YOUNG률 측정(measurement)
실 험 기 구
YOUNG률측정(measurement)장치, 시료막대(철,알루미늄,황동)
보조막대(구리),추걸이, 레이저 및 수직자
줄자, 버니어켈리퍼스
3. 실 험 이 론
스트레스(변형력): 단면적이 A인 면에 힘 F가 작용하는 경우
물체가 받는 변형력 또는 스트레스(stress)는 F/A 로 정의(定義)된다된다.

영률은 물질에 고유한 값으로 단위는 압력의 단위와 같은
Pa(파스칼)이다.

이 때의 비례 계수를 영률이라 하고 Y로 쓴다.
탄성: 일반적으로 물체가 1%미만의 변형을 겪은 경우
변형을 일으키는 스트레스를 없애주면 원래 상태로 되돌아온다.
중점 강하 e
길이 l, 폭 a, 두께 b 그리고 YOUNG률 Y 의 물질로 된 막대의…(To be continued )

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