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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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  • 등록일 2009.12.18
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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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