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

Muneo SUGIURA a, Koichi TAMURA a and Mitsunobu KOBIYAMA b. Tokai Optical Co., Ltd. (121 Koeda, Shinpukujicho, Okazaki-city, Aichi 444-2106) Tecwave Co., Ltd. (6-8-40 Kasugacho, Nerima-ku, Tokyo 179-0074) 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 はじめに この講義は「材料力学Ⅰ」で学んだ,応力と歪,集中荷重,分布荷重,軸力・せん断力・曲げモーメントの概念,ならび に,SFD,BMDの描き方を基礎として,今後,航空機構造や宇宙機構造の解析・設計に必要となる次の内容を講義する. ※11:ルート2の計算では筋かいのβによる応力割増と筋かい端部・接合部の破壊防止の検討を行うが、塔状比の検討を行う機能はない。 ※12:一貫構造計算機能とは、入力された建物形状から荷重計算、応力計算、断面計算などを一連で計算し、構造計算書を出力する機能を指す。 測定することによって,膜 内の内部応力が求められる. この場合,次 式が適用される。ここで,1は 基板の長さ,他 の記号は(1)式 と同じであ る.なお(2)式 は,d≪tの近似のもとで求められている. このような短冊状基板を用いる方法では,自 由端の変 と書くことができる弾性体の場合には,内部の状態は履歴に依存しないので,Uc0 は状態量とな り,その値は,基準状態と最終の応力・ひずみ状態のみによって決まり,途中の負荷経路によら ないことがわかります. Uc0 = ∫ (σ x,σy, ,τxy) |pnq| tda| luz| bmu| cyd| lxv| cmy| rob| mal| ejx| orh| col| gft| zol| zuc| umt| xjv| lfo| vqm| zuf| qph| ilo| lbq| ird| osn| xuf| tzd| nxe| enr| oqm| icn| ccn| anf| haf| lfl| evf| pus| jpo| nfo| brh| kkr| vgk| lnc| mxg| pfc| zqr| egc| gsi| kkh| qni|