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응력. 변형 관계 (應力變形關係) stress-strain relation
일반적으로는 2차원, 3차원 응력 상태에 있어서의 재료의 응력도와 변형도의 관계를 가리킨다. 좁은 뜻으로는 단순 인장 또는 압축에서의 관계를 말한다. - stress
응력. 변형도 (應力變形圖) stress-strain diagram
재료 시험에서 응력과 변형의 관계를 나타내는 선도. 세로축에 응력을, 가로축에 변형을 취한다. 응력으로는 하중을 시험편의 최초 단면적으로 나눈 공칭 응력(公稱應力)을 취하는 것이 일반적이다.
응력괴 (應力塊) stress block
휨을 받는 철근 콘크리트 단면의 압축측 콘크리트에 있어서의 응력 분포의 형. 단면 내의 변형 분포가 직선이면 콘크리트의 응력도. 변형도 곡선과 유사하다.
응력도 (應力圖) stress diagram
뼈대 각부에 생기고 있는 응력의 크기를 도시한 것. 응력의 크기는 재축(材軸)에 직각으로 어떤 척도로 나타낸다. 축방향 응력도(A. F. D. 또는 Q도), 휨 모멘트도(B. M. D. 또는 M도)가 있다.
응력도 (應力度) intensity of stress
단위 면적상에 작용하는 응력. 안위 kg/cm2. stress intensity
응력도 (應力度) stress intensity
부재 내에 생기는 단위 면적당의 응력의 크기. 단위 t/cm2, kg/cm2, kg/mm2 등. unit stress
응력법 (應力法) force method
골조 구조물 해법의 하나로, 변형법과 대비된다. 정정 기본계를 생각하여 부정정력과 부재단 변형과의 관계 및 변형의 조건에서 부정정력을 미지수로 하는 연립 방정식을 세우고 이것을 푸는 방법. 최소일의 원리에 의한 해법은 이 예이다.
응력법 (應力法) stress method
부정정(不靜定) 구조물을 해석하는 데는 두 가지 방법이 있다. 하나는 그 미지량(未知量)을 휨 모멘트, 지지점 반력(反力) 등 부재력(部材力)으로 하는 방법이며 응력법이라 한다. 이에 비해 미지량을 부재의 변형량으로 하는 방법은 변형법이라 한다. 최소일의 원리, 탄성 방정식, 3련(三連) 모멘트의 정리, 모멘트 분배법 등에 의한 해법은 전자에 속하고, 휨각법 등은 후자에 속한다.
응력의 주축 (應力-主軸) principal directions of stress
평면 내의 한 점에서 그 면 내의 응력 상태를 고려할 때 면 내의 직교 좌표계(x, y)를 설정하고, 면 내 응력을 좌표축과 평행한 수직력 σx, σy 및 전단력 τxyτyx 로 분해한 후, 좌표계를 그 원점의 둘레로 회전할 때 zxy0이 되는 위치가 존재한다. 이 때 좌표축의 방향을 응력의 주축이라 한다. 좌표계의 회전에 따른 응력 상태의 변화 모습은 모어(Mohr) 응
응용 소프트웨어 (應用-) application software
각종 업무에 직접 이용하는 소프트웨어. 사무용, 기술용, OA용 등 각종이 있다.

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최근 업데이트
2024-02-20

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