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대학 물리학은 토목 건축 공사 방향에서 무슨 소용이 있습니까?

이러한 단면의 관성 모멘트 매개변수의 유래를 이해하면 재질 역학 학습에 도움이 됩니다. 대학 물리학도 다음 학년 등록구조엔지니어 기초과목 시험의 필수 과목이다.

토목공학은 종합적인 학과로, 관련 면이 매우 넓다. 일반적으로 공사 시설의 건설은 조사, 설계, 시공이라는 세 단계를 거쳐야 한다. 공학 지질 조사, 수문 지질 조사, 공학 측량, 토역학, 공학 역학, 엔지니어링 설계, 건축 재료, 건설 설비, 건설 기계, 시공 경제학 등의 분야, 시공 기술, 시공 조직 등의 분야에 대한 지식, 컴퓨터 및 역학 테스트가 필요합니다. 따라서 과학기술의 진보와 공사 실천의 발전에 따라 토목공사는 이미 내포가 광범위하고, 종류가 다양하며, 구조가 복잡한 종합체계로 발전하였다.

본 전공은 공학역학, 유체역학, 암토역학, 시정공학 등의 기초이론과 지식을 습득하여 토목공사 프로젝트 계획, 설계, 연구 개발, 시공 및 관리 능력을 갖추고 있으며, 주택 건축, 지하건축, 터널, 도로, 교량, 광산 등의 설계, 연구, 시공, 교육 등을 할 수 있다. 본 전공 학생은 주로 공학역학, 유체역학, 암토역학, 시정공학의 기초이론을 공부하고, 과정 설계, 실험기기 조작 및 현장 실습 훈련을 실시하며 토목공학 계획, 설계, 연구, 시공 및 관리에 종사하는 기본 능력을 갖추고 있다.

토목 공학은 매우 특별하고 체계적이다. 토목 공학자들이 설계한 구조는 거의 모두 독특하기 때문에 똑같은 두 개의 건물이 나타날 수 없다. (윌리엄 셰익스피어, 템페스트, 토목, 건축, 건축, 건축, 건축, 건축, 건축) 일부 건물은 동일하게 보이지만 대지 조건 (기초, 풍하중, 지진 하중 등) 입니다. ) 건물은 다릅니다. 댐, 다리, 터널 등 대형 건물은 서로 완전히 다르다. 그래서 토목공사는 수시로 새로운 복잡한 상황에 대처할 준비를 해야 한다. 동시에 프로젝트에서 고려해야 할 관련 요소가 많기 때문에 설계 중 하나라도 소홀히 하면 프로젝트가 실패할 수 있습니다. 한편, 컴퓨터 기술의 발전과 보완에 따라 토목 공사 중의 계산 작업이 점점 더 편리하고 빨라졌다. 따라서 공과에 관심이 있는 이과생이 토목에 응시하는 것은 문제없다. 특히 문제의 전면적인 시스템을 고려하는 학생들은 더욱 그렇다. 토목공학을 택하면 그들의 개인적 재능을 충분히 발휘할 수 있다. 시장 수요로 볼 때, 우리나라 기반 시설 건설이 우세하여, 장거리 구조 초고층 공사가 잇달아 건립되었다. 이 상황은 앞으로 수십 년 안에 크게 변하지 않을 것이다. 이를 위해서는 많은 양질의 건축 인재가 참여해야 한다. 동시에 우리나라의 건설 관리 수준은 매우 낙후되어 건설 관리 수준을 높일 수 있는 인재들이 절실히 필요하다. 토목 공사의 규모가 커지고 그에 따른 시공 도구, 장비, 기계가 다종, 자동화, 대형화로 발전함에 따라 시공도 기계화되고 자동화되고 있다. 동시에, 조직 관리는 시스템 공학의 이론과 방법을 적용하기 시작하면서 점점 더 과학적이 되고 있다. 일부 공사 시설의 건설은 계속해서 구조와 부품의 표준화와 생산의 산업화를 향해 나아가고 있다. 이렇게 하면 원가를 낮추고, 공사 기간을 단축하고, 노동 생산성을 높일 수 있을 뿐만 아니라, 특수한 조건 하에서 시공 문제를 해결할 수 있어 과거에 시공하기 어려웠던 공사를 건설할 수 있다. 토목 공학은 수학, 물리학, 화학, 컴퓨터 정보과학 등 기초과학지식, 역학, 재료 등 기술과학지식, 그에 상응하는 공학기술지식을 활용해 공업과 민간건축, 터널과 지하건축, 도로와 도시도로, 교량 등 공학시설을 연구, 설계 및 건설하는 학과다.