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n>> x1 >> x2 >> x3;
cout<< \"단면의 y축 도심위치 y1, y2, y3 를 입력하세요:\\n\";
cin>> y1 >> y2 >> y3;
x4=(A1*x1+A2*x2+A3*x3)/(A1+A2+A3);
cout << x4 <<\"x4는 단면의 x축 도심입니다\\n\";
y4=(A1*y1+A2*y2+A3*y3)/(A1+A2+A3);
cout << y4 <
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f1 + f2) / (a + c * d / b);
float Q = P * c / b;
printf(\"P = %f, Q = %f\", P, Q);
system(\"pause\");
}
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2. 이주성, 이영신, 이종길, 양박달치, 장준호, 류봉조 공역. 2004, “핵심재료역학”, 인터비젼
3. 박철희, 2004, “재료역학 문제 및 해설”, 삼성북스 1. 실험명 : 정역학 실험 (Statics Experimentation)
2. 정역학 실험 관련이론
3. 실험 방법
4.
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계기였다.
-참고문헌: theory of elasticity 3rd edition . Landau and Lifshitz
핵심 토목 산업 기사 응용역학 1.서론
1.1 배경 및 필요성
1.2 목적
2. 본론
2.1 탄성계수의 개념
2.2 탄성계수의 분류
2.3 콘크리트에 적용한 탄성계수
3. 결론
3.1 후기
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재료역학 발행처:선학출판사 저자:윤병수,김종율,기석호,이상윤 2001년 2월
2.최신 재료역학 발행처:명원 저자:장득열,채경덕,조석수,이경봉 2004년 2월
3. 재료역학 발행처:도서출판 나라 저자:심규석,이성오 1999년 2월 ※기둥의 좌굴파손
1.
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2.5
70
87.5
1
0
-88
-178
-260
-346
-435
2
0
-60
-124
-180
-240
-302
3
0
-60
-124
-180
-239
-301
4
0
-8
-17
-24
-32
-40
5
0
-9
-18
-27
-36
-43
6
0
17
33
48
63
79
7
0
19
39
57
77
99
8
0
38
78
113
149
187
9
0
40
83
122
163
208
■ 표 C. 평균 변형률 실험결과(corrected, average)
게이지 번호
하단으로부
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2~135
68.17
60~65
129.28
90~125
강
196.54
179
96.28
88
243.78
188
(문헌 값 출처 : http://www.steel-tube.com/news/html/?1246.html )
4) 토의 및 고찰
이번 실험의 목적은 영구변형에 대한 재료의 저항성을 나타내는 재료의 경도를 Brinell, Rockwell, Vickers 경도로써 측정하고
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재료의 종류에 따른 처짐이 가장 기억에 남는 실험이었다.
6. 참고문헌
1. 응력해석실험 교재 공과대학
2. 이주성, 이영신, 이종길, 양박달치, 장준호, 류봉조 공역. 2004, “핵심재료역학”, 인터비젼
3. 박철희, 2004, “재료역학 문제 및 해설”,
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2.7.2 취성/연성 파면율
1.2.7.3 충격값에 영향을 주는 인자
1.2.8 가로 변형량
1.2.9 천이곡선
Ⅱ. 본론
2.1 충격시험편
2.2 시험 방법
2.3 참고 사항
Ⅲ. 결과 및 고찰
3.1 연강 충격량 곡선
3.2 45C 충격
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재료가 버티지 못하는 응력이 주어질 경우, 균열에서부터 파괴가 일어날 것이다.
CFRP의 경우 선 위에 있으므로, 재료가 버티지 못하는 응력이 주어질 경우, 항복 현상이 일어날 것이다. 1. 설계 개요
2. 설계 내용
1) 항복강도와 파괴강
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