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재료내부의 성질을 표준 실험 시에 비해 강화 또는 약화 시킬 수 있기 때문이다.
※ 참고 문헌
재료과학, 한티미디어, WILLIAM D. CALLISER JR 저, 2010.3.1
재료과학과 공학, 사이텍 미디어, DONALD R.ASKELAND저, 2008.9.6
재료역학, 보성각 , 염영진·신용승
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재료 시험법(형설출판사)
금속기계재료시험(학문사)
재료역학(Gere, Timoshenko)
ASTM(1987, E 855-90)
실험목적
실험 준비물
시편준비
실험방법
이론적 배경 및 Data 처리 실험목적
실험 준비물
시편준비
실험방법
이론적 배경 및 Data 처리
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재료역학에서 배운 지식으로 결정해 보았다. 책상에 1000N/M의 분포하중과 각각 250N, 500N, 250N의 집중하중이 가해졌을 때 안전하게끔 설계를 하였다. 먼저 기둥이 버클링 되지 않도록 기본 두께를 정하였지만 기둥에 작용하는 모멘트가 커서 기
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값을 정확하게 측정하여 제대로 된 실험값인 축력을 구하여 이론값과 비교해 보고 싶다
5. 참고문헌
- Structural Analysis SI (Russell C. Hibbeler)
정역학과 재료역학 (국승규) 1. 실험 장비
2. 실험 방법
3. 실험 결과
4. 고찰 및 결론
5. 참고문헌
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많이 쓰이는 방법이라 상기가 잘 될 것이라고 생각해 유익했던 실험이었던 것 같다.
5. 참고문헌
- Structural Analysis SI (Russell C. Hibbeler)
정역학과 재료역학 (국승규) 1.실험 장비
2.실험 방법
3.실험 결과
4.고찰 및 결론
5.참고문헌
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c\",arr[i]);
}
Colored by Color Scripter □ 쉽게 풀어쓴 C언어
△ 제1장 프로그래밍의 개념
△ 제2장 프로그래밍 작성 과정
△ 제3장 C프로그래밍 구성 요소
△ 제4장 변수와 작료형
△ 제5장 수식과 연산자
△ 제6장 조건문
△ 제7장 반복문
△
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역학강의를 실제로 실험해보고 느낄 수 있는 좋은 기회였다. 처음 보았을 때 시험기가 너무 오래되고 부실하다는 생각이 실험 내내 머리에서 맴돌면서 아쉬움으로 남았다. 그러나 지지조건이나 하중조건, 재료에 따라 경계조건을 바꾸어가며
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n\", (180+RTheta) );
}
if ( 270< RTheta && RTheta <= 360)
{
printf(\"θ = %f\\n\\n\", (360-RTheta) );
}
}
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반력의 방향은 위쪽이다.\";
else if (Ay < 0) cout << \"\\nAy의 반력의 방향은 아래쪽이다.\";
cin.get();
cin.get();
return 0;
}
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니다.\\n\";
}
cout<<\"\\n부재의 평균수직응력은 \"<<avgsigma<<\"입니다.\";
cout<<\"\\n부재의 전체의 변형은 \"<<totaldelta<<\"입니다.\\n\";
}
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