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<x2<<\"x + \"<<y2<<\"y = \"<<c2;
cout<<endl<<endl<<\"위 식은 D=\"<<D<<\", x=\"<<x<<\", y=\"<<y<<\"입니다\"<<endl;
}
}
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<y2<<\"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 + \"<
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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(
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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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lude <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>> I
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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);
}
pr
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n>> 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 <
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f1 + f2) / (a + c * d / b);
float Q = P * c / b;
printf(\"P = %f, Q = %f\", P, Q);
system(\"pause\");
}
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취성을 보임.
C량이 많을수록 취성이 큼
c.탄소강의 가공성질
ㄱ.고온가공(열간가공) 제1장 재료의 구조
제2장 결정체의 결함
제3장 상태도
제5장 변형과 강화기구
제6장 파괴역학
제 7장 피로와 Creep
제 8장 탄소강
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1장 . 콘 크 리 트
1. 콘 크 리 트 정 의
1.1 콘크리트의 특징
1.2 콘크리트 구성재료의 특성과 혼합
1.3 콘크리트 강도
2.콘크리트 재료일반
1.제조법
1.1 소성
1.2 분쇄
2. 화학성분 및 수화반응
2.1 화학성분
2
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