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    (Beer의)재료역학

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    https://www.riss.kr/link?id=M12255627

    • 저자
    • 발행사항

      서울 : 한국맥그로힐, 2010

    • 발행연도

      2010

    • 작성언어

      한국어

    • KDC

      530.3 판사항(4)

    • ISBN

      8960551759 93550
      9788960551756

    • 자료형태

      일반단행본

    • 발행국(도시)

      서울

    • 서명/저자사항

      (Beer의)재료역학 / Ferdinand P. Beer [등]저 ; 백태현 [외]역

    • 기타서명

      SI units

    • 원서명

      Mechanics of materials

    • 형태사항

      xxii, 799 p. : 삽도, 도표 ; 26 cm

    • 일반주기명

      공저자: E. Russell Johnston, Jr., John T. DeWolf, David F. Mazurek
      공역자: 권영하, 김선진, 박영철, 이주성, 이준성, 임재규, 한근조
      권말부록으로 "면적 모멘트", "공학에 사용되는 대표적인 재료들의 전형적인 물성", "구조용 형강의 특성". 외 수록
      원서의 제5판을 번역함
      찾아보기 수록: p. 793-799
      서지적 각주 수록

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    목차 (Table of Contents)

    • 목차
    • CHAPTER 1 응력의 개념 소개 = 1
    • 1.1. 서론 = 2
    • 1.2. 정역학의 간단한 검토 = 2
    • 1.3. 구조물 부재의 응력 = 5
    • 목차
    • CHAPTER 1 응력의 개념 소개 = 1
    • 1.1. 서론 = 2
    • 1.2. 정역학의 간단한 검토 = 2
    • 1.3. 구조물 부재의 응력 = 5
    • 1.4. 해석과 설계 = 5
    • 1.5. 축하중; 수직응력 = 6
    • 1.6. 전단응력 = 8
    • 1.7. 결합부에서의 지압응력 = 10
    • 1.8. 간단한 구조물에 대한 해석 및 설계의 응용 = 11
    • 1.9. 문제풀이 방법 = 13
    • 1.10. 수치계산의 정확도 = 14
    • 1.11. 축하중 하에서의 경사면의 응력 = 23
    • 1.12. 일반 하중 조건의 응력; 응력의 성분 = 24
    • 1.13. 설계시 유의사항 = 27
    • 복습 및 요약 = 38
    • CHAPTER 2 응력과 변형률-축하중 = 47
    • 2.1. 서론 = 48
    • 2.2. 축하중 하에서의 수직 변형률 = 49
    • 2.3. 응력-변형률 선도 = 51
    • 2.4. 진응력과 진변형률 = 55
    • 2.5. 훅 법칙; 탄성계수 = 56
    • 2.6. 재료의 탄성과 소성거동 = 57
    • 2.7. 반복하중; 피로 = 59
    • 2.8. 축하중을 받는 부재의 변형 = 60
    • 2.9. 부정정 문제 = 70
    • 2.10. 온도변화가 관여된 문제 = 74
    • 2.11. 푸아송비 = 84
    • 2.12. 다축 하중; 일반화된 훅 법칙 = 85
    • 2.13. 팽창률; 체적 탄성계수 = 87
    • 2.14. 전단변형률 = 89
    • 2.15. 축하중에 따른 변형의 부가사항; E, v, 그리고 G의 상호 관계 = 92
    • 2.16. 섬유강화 복합재료에 대한 응력-변형률 관계 = 94
    • 2.17. 축하중 상태에서의 응력과 변형률 분포; 생브낭의 원리 = 103
    • 2.18. 응력집중 = 105
    • 2.19. 소성변형 = 107
    • 2.20. 잔류응력 = 111
    • 복습 및 요약 = 120
    • CHAPTER 3 비틀림 = 131
    • 3.1. 서론 = 132
    • 3.2. 축 응력에 대한 예비고찰 = 134
    • 3.3. 원형 단면축의 변형 = 136
    • 3.4. 탄성영역내에서의 응력 = 138
    • 3.5. 탄성한계 내에서의 비틀림각 = 149
    • 3.6. 부정정 축 = 153
    • 3.7. 전동축 설계 = 166
    • 3.8. 원형축의 응력집중 = 168
    • 3.9. 원형축의 소성변형 = 174
    • 3.10. 탄소성 재료의 원형축 = 176
    • 3.11. 원형축에서 잔류응력 = 179
    • 3.12. 비원형 부재의 비틀림 = 188
    • 3.13. 얇은 벽의 중공축 = 191
    • 복습 및 요약 = 200
    • CHAPTER 4 순수굽힘 = 213
    • 4.1. 서론 = 214
    • 4.2. 대칭부재에서의 순수굽힘 = 216
    • 4.3. 순수굽힘하중을 받는 대칭부재의 변형 = 217
    • 4.4. 탄성영역 내에서의 응력과 변형 = 220
    • 4.5. 횡단면에서의 변형 = 225
    • 4.6. 여러 재료로 구성된 부재의 굽힘 = 235
    • 4.7. 응력집중 = 239
    • 4.8. 소성변형 = 248
    • 4.9. 탄소성 재료의 부재 = 250
    • 4.10. 한 개의 대칭면을 지닌 부재의 소성변형 = 255
    • 4.11. 잔류응력 = 255
    • 4.12. 대칭면에 작용하는 편심 축하중 = 265
    • 4.13. 비대칭 굽힘 = 275
    • 4.14. 편심 축하중의 일반적인 경우 = 281
    • 4.15. 곡선 부재으 굽힘 = 290
    • 복습 및 요약 = 303
    • CHAPTER 5 굽힘을 받는 보의 해석 및 설계 = 313
    • 5.1. 서론 = 314
    • 5.2. 전단력과 굽힘모멘트 선도 = 317
    • 5.3. 하중, 전단력, 굽힘모멘트 사이의 관계 = 327
    • 5.4. 굽힘하중을 받는 균일단면 보의 설계 = 338
    • 5.5. 특이함수를 이용한 보의 전단력과 굽힘모멘트의 결정 = 349
    • 5.6. 비균일단면 보 = 363
    • 목습 및 요약 = 374
    • CHAPTER 6 보와 얇은 벽두께 부재의 전단응력 = 383
    • 6.1. 서론 = 384
    • 6.2. 보 요소의 수평면에서의 전단력 = 386
    • 6.3. 보의 전단응력 결정 = 388
    • 6.4. 일반적인 보의 전단응력 $$T_{xy}$$ = 389
    • 6.5. 폭이 좁은 직사각형 단면보의 응력분포에 관한 검토 = 391
    • 6.6. 임의 형태 보의 길이방향 전단력 = 400
    • 6.7. 두께가 얇은 부재의 전단응력 = 401
    • 6.8. 소성변형 = 403
    • 6.9. 두께가 앏은 부재에 작용하는 비대칭 하중, 전단중심 = 413
    • 복습 및 요약 = 427
    • CHAPTER 7 응력과 변형률의 변환 = 435
    • 7.1. 서론 = 436
    • 7.2. 평면응력의 변환 = 438
    • 7.3. 주응력: 최대전단응력 = 440
    • 7.4. 평면응력에 대한 모어원 = 449
    • 7.5. 일반적인 응력상태 = 459
    • 7.6. 3차원 응력해석에 대한 모어원의 응용 = 460
    • 7.7. 평면응력을 받은 연성재료의 항복기준 = 463
    • 7.8. 평면응력을 받는 취성재료의 파괴기준 = 465
    • 7.9. 얇은 벽두께 압력용기의 응력 = 475
    • 7.10. 평면변형률의 변환 = 482
    • 7.11. 평면변형률에 대한 모어원 = 485
    • 7.12. 변형률의 삼차원 해석 = 489
    • 7.13. 변형률의 측정: 스트레인 로제트 = 491
    • 복습 및 요약 = 499
    • CHAPTER 8 주어진 하중 하에서 주응력 = 509
    • 8.1. 서론 = 510
    • 8.2. 보에서 주응력 = 510
    • 8.3. 전동축의 설계 = 513
    • 8.4. 조합하중 하에서 응력 = 524
    • 복습 및 요약 = 538
    • CHAPTER 9 보의 처짐 = 547
    • 9.1. 서론 = 548
    • 9.2. 수직 하중을 받는 보의 변형 = 550
    • 9.3. 탄성곡선 방정식 = 551
    • 9.4. 하중분포로부터 탄성곡선의 직접적 결정 = 556
    • 9.5. 부정정보 = 558
    • 9.6. 보의 처짐과 경사각을 결정하기 위한 특이함수 이용 = 569
    • 9.7. 겹침법 = 578
    • 9.8. 부정정보에 대한 겹침법 적용 = 580
    • 9.9. 모멘트면적법 = 591
    • 9.10. 대칭하중을 받는 보와 외팔보에 대한 적용 = 593
    • 9.11. 부분별 굽힘모멘트 선도 = 595
    • 9.12. 비대칭 하중을 받는 보에 대한 모멘트면적법 응용 = 605
    • 9.13. 최대처짐 = 608
    • 9.14. 부정정보에서 모멘트면적법 사용 = 610
    • 복습 및 요약 = 619
    • CHAPTER 10 기둥 = 631
    • 10.1. 서론 = 632
    • 10.2. 구조물의 안정 = 632
    • 10.3. 핀 지지 기둥에 대한 오일러 공식 = 635
    • 10.4. 기타 단부조건을 가진 기둥에 대한 오일러 공식의 확장 = 638
    • 10.5. 편심 축하중: 시컨트 공식 = 648
    • 10.6. 중심 축하중을 받는 기둥의 설계 = 660
    • 10.7. 편심 축하중을 받는 기둥의 설계 = 675
    • 복습 및 요약 = 685
    • CHAPTER 11 에너지 방법 = 693
    • 11.1. 서론 = 694
    • 11.2. 변형률 에너지 = 694
    • 11.3. 변형률-에너지 밀도 = 696
    • 11.4. 수직응력에 대한 탄성변형률 에너지 = 698
    • 11.5. 전단응력에 대한 탄성변형률 에너지 = 701
    • 11.6. 일반응력상태에 대한 변형률 에너지 = 704
    • 11.7. 충격하중 = 716
    • 11.8. 충격하중에 대한 설계 = 718
    • 11.9. 단일 하중 하에서 일과 에너지 = 719
    • 11.10. 일-에너지 방법에 의한 단일 하중에서 처짐 = 722
    • 11.11. 여러 하중 하에서 일과 에너지 = 733
    • 11.12. 카스틸리아노 정리 = 735
    • 11.13. 카스틸리아노 정리에 의한 처짐 = 736
    • 11.14. 부정정 구조물 = 740
    • 복습 및 요약 = 751
    • 부록 A 면적 모멘트 = 760
    • 부록 B 공학에 사용되는 대표적인 재료들의 전형적인 물성 = 770
    • 부록 C 구조용 형강의 특성 = 772
    • 부록 D 보의 처짐과 기울기 = 778
    • 부록 E 미국 기초 엔지니어링 시험 예제 = 779
    • 연습문제 해답 = 781
    • 찾아보기 = 793
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