9/7재료역학강의1
Shared on September 7, 2026
인장·압축 시험과 응력‑변형률 곡선
개요
- 재료의 인장·압축 시험 장비와 시험 절차를 소개
- 인장시험에서 나타나는 응력‑변형률 곡선의 주요 구간과 용어
- 콘크리트와 철근, 철근콘크리트의 특성과 시험 결과 비교
핵심 개념
| 용어 | 정의 | 특징 |
|---|---|---|
| 인장시험기 | 시편을 인장하중으로 늘려 파단까지 시험 | 로드‑컨트롤(하중 제어) 또는 스트레인‑컨트롤(변형 제어) 방식 |
| 압축시험기 | 시편에 압축하중을 가해 파단까지 시험 | 인장시험기와 달리 압축 전용 기계도 존재 |
| 신장계(익스텐시오미터) | 시편 변형률을 측정 | 게이지 길이에 따라 변형률 계산 |
| 응력(Stress) | 단위 면적당 힘 | 응력‑변형률 곡선에서 x축 |
| 변형률(Strain) | 변형량 ÷ 원래 길이 | 단위가 없으며 True Strain은 실제 면적 변화를 반영 |
| 비례 한계(Linear Elastic Limit) | 직선 구간의 끝 | 이 구간에서 응력과 변형률은 비례 |
| 항복점(Yield Point) | 재료가 영구 변형을 시작하는 지점 | 항복강도(Yield Strength) |
| 완전 소성(Perfectly Plastic) | 항복 이후 변형률이 증가해도 응력이 일정한 구간 | |
| 변형 경화(Strain Hardening) | 재료가 더 단단해지며 응력이 증가하는 구간 | |
| 극한 응력(Ultimate Strength) | 재료가 파단 직전 도달하는 최대 응력 | |
| 파단(Fracture) | 시편이 완전히 끊어지는 현상 | Necking(목 부분이 좁아지는 현상) 포함 |
상세 내용
시험 장비와 절차
- 인장시험기
- 시편을 장착 → 로드‑컨트롤(하중 제어) 혹은 스트레인‑컨트롤(변형 제어) 방식 선택
- 신장계를 게이지 길이(예: 50 mm)로 부착 → 변형률 측정
- 압축시험기
- 시편(콘크리트, 철근 등)을 장착 → 압축 하중 가해 파단까지 시험
- 일부 장비는 인장·압축을 동시에 수행 가능
- 시험 시 주의사항
- 시편 단면이 일정한지 확인
- 게이지 길이와 실제 변형률 차이 주의
응력‑변형률 곡선
- 선형 탄성 구간 (Linear Elastic)
- 응력 ↔ 변형률 비례
- 비례 한계를 넘기면 비선형 구간으로 전환
- 항복 구간 (Yield)
- 재료가 영구 변형을 시작
- 항복강도는 설계 기준으로 활용
- 완전 소성 구간 (Perfectly Plastic)
- 항복 이후 응력이 일정하게 유지되는 구간
- 실제 재료는 완전 소성보다는 변형 경화가 나타남
- 변형 경화 구간 (Strain Hardening)
- 변형률이 증가함에 따라 응력도 증가
- 극한 응력 (Ultimate Strength)
- 재료가 파단 직전 도달하는 최대 응력
- 파단 (Fracture)
- 시편이 완전히 끊어짐
- Necking(단면이 좁아지는 현상) 발생
True Stress‑Strain
- 실제 단면이 감소하는 것을 반영 → True Stress는 평균 응력보다 높음
- 실험 시 단면 변화를 고려하면 더 정확한 재료 특성 파악 가능
콘크리트와 철근
- 콘크리트
- 압축강도는 높지만 인장강도는 약함(인장강도 ≈ 압축강도의 1/10)
- 인장시험 시 빠른 파단, Necking 없이 급격히 끊어짐
- 철근
- 인장강도가 높고, 변형 경화 현상이 뚜렷
- 시험 결과에 따라 D10, D13, D25 등 직경별 강도 차이
- 철근콘크리트
- 콘크리트의 인장강도 부족을 철근이 보완
- 철근과 콘크리트의 온도 팽창 계수가 유사해 온도 변화에 강함
시험 결과 활용
- 항복강도를 설계 기준으로 사용
- 극한응력은 재료 최대 허용 하중 판단에 활용
- Necking과 True Stress는 파손 예측과 재료 선택 시 중요
요약
- 인장·압축 시험은 재료의 기계적 특성을 파악하는 핵심 도구
- 응력‑변형률 곡선은 재료의 탄성, 항복, 변형 경화, 파단 단계별 특성을 시각적으로 보여줌
- True Stress‑Strain을 통해 실제 단면 변화를 반영한 재료 강도 분석이 가능
- 콘크리트와 철근은 각각 강점과 약점을 보완하며, 철근콘크리트는 구조물 설계에서 필수 재료
핵심: 인장시험에서 얻은 항복강도와 극한응력은 구조 설계 시 재료 선택과 하중 한계 설정에 직접적으로 연결된다.