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결과분석
4-3. 같은 크기의 외압과 내압을 받는 경우 (pi = po =1 MPa )
4-4. 축대칭 요소 사용 해석
4-2-1. 내압을 받는 경우
4-2-2. 외압을 받는 경우
4-2-3. 같은 크기의 외압과 내압을 받는 경우
4-2-4. 응력분포 그래프
5. 결론
6. 참고문헌
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실린더의 내경이 안쪽 실린더의 외경보다 조금 작은 형태의 두 두꺼운 실린더를 결합하여 만든다. 우선 바깥쪽 실린더에 열을 가해 팽창시킨 후 안쪽 실린더를 끼워 넣는 형태이다.
조립 후 바깥쪽 실린더가 식으면서 경계면에서는 접촉압력
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유한요소해석, 한국강구조학회지, Vol.6
○ 김찬종 외 2명, 과학교육학개론, 북스힐
○ 김대하·박병호(1993), 도시철도시스템개론, 동일기술연구소
○ 교통개발연구원(1993), 대구지하철 광역전철망 건설타당성 조사보고서
○ 박준(1996), 폐플라스
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이 예를 통해 유한요소법에서는 다른 종류의 요소들이 하나의 유한요소 모델에서 사용될 수 있다.
모델 3. 120개의 절점과 297개의 평면변형률 삼각형 요소로 모델링 된 유압실린더 연결막대의 끝부분
- 대칭형태이므로 절반만 해석함. 이 해
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실린더가 장착 되며 하단 부분은 본넷을 통해 밸브몸체와 연결된다. 요크는 구동부의 무게를 효과적으로 지지할 수 있도록 보강재가 삽입되어 있다.
해석을 하기 위하여 3D 스캔을 이용한 모델에서 치수를 얻어 ANSYS에서 유한요소모델링을 하
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