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공학의 응용에 있어서 beam의 설계 및 해석은 매우 중요하다. beam의 설계시 하중의 종류, 방향에 따라 그 처짐량과 처짐각을 아는 것은 회전체의 진동이나, 구조물의 안전성등의 이유로 중요한 설계요소가 되는 것이다. 그러나 실제에 있어 beam
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설계 및 시공\", 구미서관.
7. 정동호(1998), \"화약류제조 및 관리 보수교육교재\".
8. 한국지반공학회(1997), \"\'97 터널기술 Work Shop-Ⅱ\" (정보화 시대의 터널기술의 위상)
9. Atkinson, J. H. and Potts, D. M.(1977), \"Subsidence above Shallow Tunnels in Soft Ground\", Jour
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단순보의 처짐 실험은 구조물의 허용 처짐량의 한계점을 결정하고, 부정정 구조물을 계산한 결과가 공학적인 설계에 적용 가능성이 뛰어난 실험인 것을 알 수 있다.
추가 목표
하중의 크기와 위치에 따라서 처짐량은 비례한다. 그 이유는 위
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공학이야기 (http://www.leeyo.pe.kr/)
케이엠티엘 (http://www.kmtl.co.kr/strain.htm)
KYOWA strain-gage technologies (http://www.kyowa-ei.co.jp/english/index_e.htm) 1. 실험 이론
(1) Strain
(2) Strain 의 다양한 측정 방법
(3) Strain Gauge
(4) Strain Gauge Bridge Circuitry
(5) Gauge Fact
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데이터를 이용하여 개략적인 결과를 분석한 것이므로 각각의 데이터를 이용하여 구한 값에서의 오차는 매우 클 수 있다고 생각한다. 기초 공학 실험
인장시험
1. 목적
2. 실험방법
3. 실험 기구
4. 실험 이론
5. 실험 결과
6. 고찰
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설계
1. 배합설계의 기본
2. 배합의 표시방법
3. 배합설계법
1) 배합설계의 기본적인 견해
2) 시적방법(試的方法)
4. 배합설계순서
Ⅷ. 콘크리트의 중성화
1. 콘크리트 중성화의 정의
1) 중성화 유형1
2) 중성화 유형2
2. 콘크리트 중성화의
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공학적 교육공학
인간공학적 지식을 이용하여 유효한 시설 ·설비 ·교구 ·교재를 개발하는 연구분야이다. 학교 건축 ·교실의 구조, 책상과 걸상 ·계산자[計算尺] ·실험기구 ·반응분석장치 등의 교육설비나 교구를 가장 쓰기 쉽게 설계 ·제
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설계법에서의 하중조합(철근콘크리트구조)
(2) 한계상태설계법에서의 하중 조합(강구조)
□ 건축하중 개요
1. 축하중과 수평하중
(1)축하중
(2)수평하중
2. 축하중에 의한 구조방식
(1) 보기둥구조(Beam & Column Structure) : 바닥-보-기둥-
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단순 받침보의 단부나 켄틸레버보의 자유단 및 부재가 접합부를 지나 연장되어 있지 않는 접합부에서 골조를 이루는 부재의 단부이다. 그러나 계산된 철근응력이 철근의 정착을 위해 갈고리를 필요로 하지 않을만큼 작다면 띠철근이나 스터
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설계응력
U.S.D φMn ≥ Mu (계수저항능력(설계강도) ≥ 계수하중에 의한 소요강도)
1. 단근 직사각형 보
직사각형 단면 콘크리트 보의 인장측에만 철근을 배치한 보
※ 압축측의 콘크리트응력분포를 등가직사각형 응력블록으로 바꾸어 계산한다.
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