굽힘 응력의 실제 의미는 무엇입니까?


최상 답변

굽힘 응력 은 정상적인 응력 은 신체가 구부러지는 하중을받는 신체의 한 지점에서 유발됩니다. 빔 길이에 수직으로 하중이 가해질 때 (각 끝에 두 개의 지지대 포함) 굽힘 모멘트가 빔에 유도됩니다.

Normal Stress 수직 응력은 부재가 축 방향 힘에 의해 하중을받을 때 발생하는 응력입니다. 프리즘 단면에 대한 수직 힘의 값은 단순히 힘을 단면적으로 나눈 값입니다.

멤버가 그림 1의 굽힘 응력 (또는 굽힘 응력)과 유사한 하중을받습니다. 굽힘 응력은보다 구체적인 유형의 정상 응력입니다. 빔이 그림 1에 표시된 것과 같은 하중을 받으면 빔의 상단 섬유가 정상적인 압축 응력을받습니다. 중립의 수평면에서의 응력은 0입니다. 빔의 바닥 섬유는 정상적인 인장 응력을받습니다. 따라서 굽힘 응력의 값은 중립 축으로부터의 거리에 따라 선형 적으로 달라진다는 결론을 내릴 수 있습니다.

Bending stress is the normal stress that an object encounters when it is subjected to a large load at a particular point that causes the object to bend and become fatigued. Bending stress occurs when operating industrial equipment and in concrete and metallic structures when they are subjected to a tensile load.

답변

45도에서의 최대 전단 응력은 단축 장력 에만 적용됩니다.

힘이 다른 각도에서 적용되고 힘의 중첩을 사용하여 각 힘에 대한 힘 다이어그램을 그려야합니다.

왜 45 도입니까?

이것은 관점의 문제입니다. 힘이 가해지는 동일한 방향에서 응력 요소를 보면 전단 응력이 없습니다.

그러나 동일한 하중 조건에서 방향이 지정된 응력 요소를 보면 모든 각도 에서 일부 전단이 있고 인장 응력이 더 적습니다.

그림 1 : 서로 다른 위치에서 서로 다른 스트레스 장미가 다르게 읽는 방식

위 그림에서 모든 스트레스 요소는 다르게 읽지 만 기본적으로는 동일한로드 조건 입니다.

즉, 는 센서 방향에 따라 달라집니다. 45도, 전단력은 최대, 인장 응력은 최소입니다.

이렇게하면 재료가 인장 또는 전단으로 인해 실패하는지 확인할 수 있습니다.

업데이트 :

이제 동일한 힘

span>이지만 막대는 다른 각도 에서 두 개로 분할되어 다시 접착됩니다.

그림 2 : 비스듬히 절단 된 바

  1. 두 시나리오에서 해당 슬롯 내의 접착제에 작용하는 힘은 무엇입니까? 슬롯이 90도이면 접착제가 함께 압착되고 막대는 그대로 유지됩니다. 그러나 슬롯이 비스듬하면 막대가 서로 미끄러집니다 . 일부 압축 응력으로 인해 서로 밀착되어 접착제에 전단 응력이 발생 됩니다.
  2. 45도 였나요? 슬롯이 45도에있을 때 최대 압축 응력 은 슬라이딩 동작으로 변환되어 접착제에 가해지는 전단 응력
  3. 힘이 인장력이면 어떨까요? 동일한 규칙이 적용됩니다. 비스듬히 절단 할 때 일부 인장 응력이 전단 응력으로 변환됩니다. 그 이유는 단순히 접착제가 작용하는 것이 더 쉽기 때문입니다. 방향.
  4. 슬롯이 45도 이상이면 어떻게 되나요?

그림 3 : 45 도보 다 큼

그림에서 막대는 직사각형이지만 스트레스 요소

가능한 가장 작은 요소 . 정사각형으로 표시됩니다. 45 도보 다 큰 각도는 압축력을 분리하는 것을 의미합니다.

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