non-isostatic rebound
비등고성상 반발
non-isostatic uplift
비등고성상 상승
showing non-isostatic
비등고성상을 보이는
non-isostatic behavior
비등고성상 행동
non-isostatic conditions
비등고성상 조건
caused by non-isostatic
비등고성상에 의해 발생한
non-isostatic support
비등고성상 지지
modeling non-isostatic
비등고성상 모델링
areas of non-isostatic
비등고성상 지역
detecting non-isostatic
비등고성상 탐지
the non-isostatic support system allowed for greater flexibility in the design.
비등위지지 시스템은 설계의 유연성을 더 크게 허용했다.
non-isostatic conditions can significantly impact stress distribution within the structure.
비등위 상태는 구조 내부의 응력 분포에 큰 영향을 미칠 수 있다.
we analyzed the non-isostatic behavior of the soil beneath the foundation.
우리는 기초 아래의 토양의 비등위 행동을 분석했다.
the non-isostatic loading resulted in uneven settlement across the foundation.
비등위 하중은 기초 전반에 걸쳐 불균일한 침하를 초래했다.
finite element modeling helped us understand the non-isostatic stress concentrations.
유한 요소 모델링은 비등위 응력 집중을 이해하는 데 도움을 주었다.
designing for non-isostatic conditions requires careful consideration of material properties.
비등위 상태를 고려한 설계는 재료 특성에 대한 신중한 고려가 필요하다.
the non-isostatic pressure distribution was a key factor in the failure mechanism.
비등위 압력 분포는 파손 메커니즘의 핵심 요인이었다.
we used specialized software to simulate non-isostatic stress states.
우리는 비등위 응력 상태를 시뮬레이션하기 위해 전문 소프트웨어를 사용했다.
the non-isostatic nature of the problem demanded a unique solution approach.
이 문제의 비등위 특성은 독특한 해결 방법을 요구했다.
experimental data confirmed the predicted non-isostatic stress patterns.
실험 데이터는 예측된 비등위 응력 패턴을 확인했다.
the bridge deck experienced significant non-isostatic stresses due to thermal expansion.
열팽창으로 인해 교량 상판은 상당한 비등위 응력을 경험했다.
non-isostatic rebound
비등고성상 반발
non-isostatic uplift
비등고성상 상승
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비등고성상을 보이는
non-isostatic behavior
비등고성상 행동
non-isostatic conditions
비등고성상 조건
caused by non-isostatic
비등고성상에 의해 발생한
non-isostatic support
비등고성상 지지
modeling non-isostatic
비등고성상 모델링
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비등고성상 지역
detecting non-isostatic
비등고성상 탐지
the non-isostatic support system allowed for greater flexibility in the design.
비등위지지 시스템은 설계의 유연성을 더 크게 허용했다.
non-isostatic conditions can significantly impact stress distribution within the structure.
비등위 상태는 구조 내부의 응력 분포에 큰 영향을 미칠 수 있다.
we analyzed the non-isostatic behavior of the soil beneath the foundation.
우리는 기초 아래의 토양의 비등위 행동을 분석했다.
the non-isostatic loading resulted in uneven settlement across the foundation.
비등위 하중은 기초 전반에 걸쳐 불균일한 침하를 초래했다.
finite element modeling helped us understand the non-isostatic stress concentrations.
유한 요소 모델링은 비등위 응력 집중을 이해하는 데 도움을 주었다.
designing for non-isostatic conditions requires careful consideration of material properties.
비등위 상태를 고려한 설계는 재료 특성에 대한 신중한 고려가 필요하다.
the non-isostatic pressure distribution was a key factor in the failure mechanism.
비등위 압력 분포는 파손 메커니즘의 핵심 요인이었다.
we used specialized software to simulate non-isostatic stress states.
우리는 비등위 응력 상태를 시뮬레이션하기 위해 전문 소프트웨어를 사용했다.
the non-isostatic nature of the problem demanded a unique solution approach.
이 문제의 비등위 특성은 독특한 해결 방법을 요구했다.
experimental data confirmed the predicted non-isostatic stress patterns.
실험 데이터는 예측된 비등위 응력 패턴을 확인했다.
the bridge deck experienced significant non-isostatic stresses due to thermal expansion.
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