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2차모멘트, 탄성계수, 지지조건(2008) 2. 압축재의 Euler 좌굴하중 기본식 - 에서 프아송비는 관련이 없다.(2008) 3. 재료의 탄성계수, 단면2차모멘트, 유효좌굴길이(2009) ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2차모멘트, 탄성계수, 지지조건(2008) 2. 압축재의 Euler 좌굴하중 기본식 - 에서 프아송비는 관련이 없다.(2008) 3. 재료의 탄성계수, 단면2차모멘트, 유효좌굴길이(2009) ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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없다). ③ 흙 속의 물의 이동은 Darcy의 법칙에 따르며, 투수계수는 일정하다. ④ 압축토층은 횡적으로 변위되지 못하도록 구속되어 있다.  실험 내용 실험 목적 기본 이론 실험 방법 실험 결과 고찰 참고 사항 참고 문헌
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탄성, 비선형 성질을 사용한다. -콘크리트의 인장강도를 무시한다. -사용성(처짐, 균열)에 대한 검토가 필요하다 -공칭강도에 강도감소계수를 곱하여 구한 설계강도가 사용하중에 하중계수를 곱하여 구한 소요강도()보다 작지 않을 것 즉, -강
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탄성 (Linear Viscoelasticity) (1) 점탄성 (2) 선형성의 의미와 결과 (3) 선형 점탄성에 대한 함수 사이의 관계 ▣ 점도계와 레오미터의 종류와 사용법 ▣ 점도계와 레오미터의 차이점 ▣ 점도측정을 할 때 고려해야할 사항 ▣ 조작 및 분석 방법
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수두라 한다. 손실 수두의 원인은 마찰과 국부적으로 발생하는 와류에 의해 물이 가지고 있는 역학적 에너지의 일부가 열 에너지로 변하기 때문이다. 손실수두 값을 구하는 공식은 에서 로 마찰계수라 하고 에서 를 구하면 이다 즉 가 된다.
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수 있다. 위 식으로부터 인성은 재료의 탄성정수 (E, υ)과 균열면의 단위면적당 파괴에너지에 의해 나타낼 수 있다는 것, 따라서 도 또한 재료물성이 되는 것을 이해할 수 있다. 즉, 실험에 의해 구할 수 있는 인성값 는 응력확대계수의 임계값
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계수 0.849461 결정계수 0.721584 조정된 결정계수 0.713396 표준 오차 0.083402 관측수 36   분산 분석   자유도 제곱합 제곱 평균 F 비 유의한 F 회귀 1 0.612956 0.612956 88.11953 5.74E-11 잔차 34 0.236503 0.006956 계 35 0.849459           계수 표준 오차 t 통계
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계수 표준화된 회귀계수 T 값 유의수준 품 질 .562699 .131432 4.281 .0001 납 기 33.52590 .66795 .357123 .109402 3.264 .0020 가 격 .262040 .105751 2.478 .0166 상 수 -1.009265 <전체 만족도 결정요인> 제 2 절 연구의 한계와 앞으로의 연구방향 첫째, 산업재 중에서도
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탄성충 돌에 가까운 예를 찾아볼 수 있는데 당구공의 충돌과 탁구공의 충돌, 하키의 아이스퍽 운동이 그 예이다. 이번실험에서 사용한 글라이더의 경우 반발계수 e의 값이 1에 가까운 비탄성충돌이었다. 글라이더의 충돌 시에 강체가 아닌 고
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