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2<<"x + "<<y2<<"y = "<<c2; cout<<endl<<endl<<"위 식은 D="<<D<<", x="<<x<<", y="<<y<<"입니다"<<endl; } } 
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2<<"y = "<<c2; cout<<endl<<endl<<"위 식은 D="<<D<<"이며 부정해를 갖습니다."<<endl; } else{ cout<<endl<<endl<<x1<<"x + "<<y1<<"y = "<<c1; cout<<endl<<endl<<x2<<"x + "<<y2<<"y
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C10-1 그림 C10-1과 같이 축방향력을 받는 변단면 봉의 응력과 변형률을 결정할 수 있는 프로그램을 작성하여라. 입력자료는 (1) 요소의 총 개수 ; (2) 재료의 탄성계수 E 및 (3) 단면적 Ai, 길이 Li 및 각 구간의 우단에 작용하는 Pi를 포함하여야 한다
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c-1 3-4 3-17 3-30 #include <iostream.h> #include <math.h> void main() { double a,b,c,d,x,y; float f,tp,tq,tf; cout << "F=";cin >> f; cout << "theta F="; cin >> tf; cout << "theta P="; cin >> tp; cout << "theta Q="; cin >> tq; a=cos(tp/180*3
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; scanf("%d",&n); printf("\n"); printf("지간장 L = "); scanf("%d",&L); printf("\n"); printf("하중의 세기 지간사이의 거리\n"); for(i=0; i<n ; i++) { for(j=0 ; j<2 ; j++) { scanf("%lf", &AP[i][j]); } SUM = SUM + AP[i][0]; printf("작용점 사이의 전단력 %lf\n",SUM); } printf("집중하중에
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de <iostream> #include <iomanip> using namespace std; void main() { double A1,A2,A3,x1,x2,x3,y1,y2,y3,x4,y4; cout<< "단면의 면적 A1, A2, A3 를 입력하세요:\n"; cin>> A1 >> A2 >> A3; cout<< "단면2차모멘트 I1, I2, I3 를 입력하세요:\n"; cin>> I1 >&g
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> 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 <<"y4는
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· 프로그래밍 예제 C1-1 사용한 언어는 C++입니다. · 예제 1-16 x=88.4515 y=108.509 · 연습문제 1-51 x=2.03998 y=1.61054 · 연습문제 1-52 x=257.093 y=69.4328 
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+ f2) / (a + c * d / b); float Q = P * c / b; printf("P = %f, Q = %f", P, Q); system("pause"); } 
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청문각, 2009. R.C.Hibbeler, 김문생 안득만 이현우 임오강 옮김, 정역학과 재료역학, SI edition, 2009. 데이터 출력물 1. 서론 1-1. 실험 목적 1-2. 이론적 배경 2. 본론 2-1 실험장치의 구성 및 방법 2-2 실험 결과 2-3 고찰 3. 결론 4. 참고 문헌
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