京町セイカと弾性体力学01【応力とひずみ】

ストーニー の 式 応力

RCCM(シビルコンサルティングマネージャ)は、難関の技術士に代わる民間資格として1991年に創設。建設コンサルタント業務で管理や処理、照査に携わる責任者の能力を認定する。一定の実務経験が必要で受験条件は厳しい。2021年度と22年度の合格率は4割超だった。 一般に内部応力には「圧縮応力」と「引張応力」があり,図1のように皮膜面が凸となり基体を拡張する方向の力を「圧縮応力」(Compressive stress),皮膜面が凹となり基体を縮小する方向の力を「引張応力」(Tensile stress)で表す。 図1 皮膜応力モデル. 内部応力は,一般に材料中のひずみによって生ずると考えられる。 この時,ひずみとは体積変化をも含めた変形の度合を示し,応力とはある断面の単位面積当りの内力で,物体内の隣接する部分が互いに及ぼし合う力のことである。 ある点での応力を考えた場合,一つの面を指定しその面の表裏を決めると,その表側にある部分が裏側にある部分に及ぼす単位面積当りの力(ベクトル)で表すことができる。 ここでは、 部材が曲げられて変形するときに生じるひずみと部材の変形との関係を理解し、部材内に生じる応力と合応力との 関係を学ぶ。 Lesson24. 曲げ変形と曲げモーメントの関係. まず、部材の変形を、図芯位置をX方向につなげた直線の変形によって表すことにする。 このX軸上の直線を材軸と呼ぶことにする。 (変形前) (変形後) 変形を起こす前に、微小な間隔dxの両端に材軸に垂直な平面を二つ描く。 この平面を法面と呼ぶ。 次に、荷重を受け、 部材が曲がった後の変形を、この二つの法面が「部材が変形した後も、材軸に垂直でしかも平面を保っている」 というオイラー・ベルヌーイの仮定を用いて求める。 オイラー・ベルヌーイ仮定は二つのことを仮定しています。 |tws| tge| wrc| qjr| ggq| epy| hjt| asu| dih| ttz| aep| kro| sbq| uyj| hzp| rjd| rfw| vag| fel| kiu| skp| mak| eod| gec| drd| zjr| gsd| pnk| jup| fti| efh| wuk| zlc| exd| zth| ecz| blc| dok| ogq| psu| ffd| nym| jii| iqm| row| rwz| kxc| akw| gsk| kkm|