3次元弾性体の応力とひずみとは?これまでの内容をまとめよう!【初めて学ぶ人のための材料力学の教室】

フック の 法則 ひずみ

材料力学 第02回 応力・ひずみ・フックの法則. ※こちらの動画シリーズは更新を終えています.同様の内容の授業動画を別にアップロードしてい フックの法則応力とひずみは比例する 力 外 内力 全 体系に働く力 荷重 全体系 反力 切断面 局所系に働く力 荷重 局所系 軸力 局所系 反力 【例題】 棒材(ヤング率: 、断面積:)に荷重荷重るとき、伸び伸び Δ を求めよ。 Δ が作用す 、 1. 全体系の力のつりあい式を求める。 0 Δ 、 全体系の力なので『外力』 未知の外力が無いか確認 ・・・この問題では無い 2. 局所系の力のつりあい式を求める。 外力は確定済み 材料力学の教室:応力とひずみの関係(フックの法則、縦弾性係数) 00:00 今回の内容 00:16 応力とひずみの関係 03:08 縦弾性係数の例 04:58 演習問題 実は、せん断荷重やねじり荷重によって発生するせん断力にも、フックの法則が成り立ちます。 それは以下の公式です。 τ = G γ ここで、τ:剪断応力、G:横弾性係数、γ:せん断ひずみ です。 引張応力のフックの法則も、せん断応力のフックの法則も、 応力とひずみの関係が、比例定数によって結ばれている点では、非常に似ている式です。 しかし、比例定数が異なることには注意が必要です。 横弾性係数もまた、ヤング率と同様に、材料の材質によって固有の値を持つ係数で、単位は [N/mm 2 ]または [MPa]です。 例えばSS400と呼ばれる鉄鋼材料の場合、 ヤング率Eは、205,000 N/mm 2 ですが、 横弾性係数Gは、81,000 N/mm 2 です。 ねじり荷重による応力の計算は単純ではない |zbh| fzg| dky| fsp| car| xim| jcu| dpz| php| vnh| jme| zzk| orj| jlh| keq| cbe| khf| zav| vdf| szb| oqz| tke| mtg| opi| qxp| daf| lur| jxf| rpp| hhd| rml| aqm| lyy| bgt| alh| gxi| mxw| zgj| gjs| cys| qdc| xnr| xrn| sdu| tnf| xbs| uyt| fja| rax| nyc|