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Manual HST.4/3 Plastic Bending of Portals, United Kingdom, 1991 ② 권 형호 등 공역, 공업역학 제1권 정역학, 보문당, 1999 (원저 : Meriam, J.L. and Kraige, L.G., Engineering Mechanics, Volume 1. Statics, 2nd Ed., 1986) ③ Chajes, A., Structural Analysis, 2nd Ed., Prentice Hall, 1990 
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F 2306에 규정하는 방법으로 105±5°c에서 일정 질량이 될 때 까지 노 건조한 후 노 건조 시료의 질량(Ms)을 단다. ⑥ <그림.8) 같이 접시에 수은을 넘칠 정도로 놓고 얇은 유리판을 접시의 상부에 단단히 누르면서 옮겨서 남은 수은을 제거 하고,
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C : 유효계수(노즐계수) g : 중력가속도 t : 주입시간 * 단면적에 구배를 준다. ① 주입속도 조절 ② 알루미늄 합금에서는 부유물 형성 가능성 있음 (7) 탕구 - 탕도 - 인게트(sprue-runner-ingate)비(SRG비) *단면적비에 따라 가압계와 비가압계로 구분
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c)) Ⅳ게르버보(gerber beam) 돌출보와 단순보를 조합하여 이루어진 보를 말한다. 이 보의 반력은 세 개이상이지만 단순보와 돌출보의 두 부분으로 나누어 생각하면 역시 반력은 세 개다. 즉 단순보 CD만을 생각하고 C점의 반력을 구하여 C점의 반
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c와d의 전위차가 같아지므로 I1R1=I2R2, I3R3=I4R4, I1=I3, I2=I4 이므로 R1R4=R2R3가 성립된다. 그러므로 미지의 저항 R4의 값을 알 수 있다. 4.더미게이지 사용목적 2선만을 사용하면 온도변화에 따른 와이어의 저항 변화가 바로 스트레인값에 포함되어
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재료에는 상관이 없고, 단지 기하학적 파라미터의 비에만 관련된다는 것을 재료역학1시간에 배웠다. 즉 원형 구멍의 경우에는 r/d의 비율에, 필릿의 경우에는 r/d와 D/d의 비율에 의해서만 결정된다. 우리는 응력집중계수의 그래프를 가지고 있
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재료역학의 변형률 개념을 더해서 해석하기로한다. 점 A에서 아랫방향으로 뻗어가는 2개의 부재는 같은 변형률로 신장한다고 고려한다. 에서 변형률, 단면적, 탄성계수가 모두 같기 때문에 작용하는 하중이 같게 된다. 이러한 개념은 마스트
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정분포 하중, 편심 축 하중을 받는 기둥의 처짐, 응력 참조 : 재료역학 6판 GERE 저 <편한 자세로 앉은 경우(등을 대고 발을 발판 위에 올려놓은 경우)> 다음의 네 부분(반대쪽도 포함)에서 변형이 일어났으며 최대 변형 량은 약 0.02였다. 다음
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재료역학을 통해 배운 지식, 즉 보의 처짐의 대한 이론값을 실제 실험을 하여 측정한 값과 비교함으로 써 처짐에 대한 이론을 이해하는 실험이었다. 이번실험결과로 양단 고정지지보에는 첫 번째 실험을 제외한 다른 세 개의 실험이 대체로
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수직력 두 성분으로 나타낼 수 있고 이 힘들은 재료역학에서 내력의 개념과 동일하므로 절삭력과 수직추력과 평형을 이루어야 한다. 그리고 공구 경사면에서의 힘은 경사면에 평행하게 작용하는 마찰력과 수직력 두 성분으로 나타낼 수 있으
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