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계수에 의하여 증대시킨 하중으로 구조부재는 이러한 계수하중을 지지할 수 있는 강도를 지닐 수 있도록 설계되어야 한다. 부재의 강도계산은 콘크리트의 비선형응력도-변형도 관계를 고려하므로 허용응력설계법과 비교하여 부재의 실제거
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어 구조 설계에서 실패 경험이 있다면?
개인 프로젝트에서 트레드 블록 구조 변경에 따른 접지력 변화를 예측하려 했으나, 실제 시뮬레이션 결과와 실험 결과가 20% 이상 차이가 난 적이 있었습니다. 원인을 분석해보니 소재의 실제 탄성 계수
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체적 탄성과 형상 탄성으로 나눕니다. 그런데 저는, 그런 탄성(彈性)의 일이나 사물에 대하여서 깊이 있게 조사하고 생각하여 진리를 따져 보는 연구(硏究)를 하게 되었습니다.
또한, 실제에 있어서 일의 계획과 수행 능력을 기르는 교육 방법,
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체적 변화
□ 심랭(sub-zero)처리
: 담금질 직후 잔류 오오스테나이트를 마텐자이트화 하기 위하여 0℃ 이하로 처리하는 것.
ⅴ) 각 조직의 경도 순서
C(HB 800) > M(600) > T(400) > S(230) > P(200) > A(150) > F(100)
② 뜨임(Tempering;소려)
ⅰ) 目
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탄성소재가 온도 변화에 따라 어떻게 수축률이 달라지는지에 대한 호기심으로, 냉각 속도에 따른 고무의 경도 변화를 실험한 적이 있습니다. 상온에서 5분간 방치한 것과 액체질소에서 급냉시킨 고무 시편의 경도를 비교한 결과, 동일 배합이
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