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- 민성 기
- 6 years ago
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1 저작자표시 - 비영리 - 변경금지 2.0 대한민국 이용자는아래의조건을따르는경우에한하여자유롭게 이저작물을복제, 배포, 전송, 전시, 공연및방송할수있습니다. 다음과같은조건을따라야합니다 : 저작자표시. 귀하는원저작자를표시하여야합니다. 비영리. 귀하는이저작물을영리목적으로이용할수없습니다. 변경금지. 귀하는이저작물을개작, 변형또는가공할수없습니다. 귀하는, 이저작물의재이용이나배포의경우, 이저작물에적용된이용허락조건을명확하게나타내어야합니다. 저작권자로부터별도의허가를받으면이러한조건들은적용되지않습니다. 저작권법에따른이용자의권리는위의내용에의하여영향을받지않습니다. 이것은이용허락규약 (Legal Code) 을이해하기쉽게요약한것입니다. Disclaimer
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5 - iv -
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11 Figure 1 Schematic views of a gas foil journal bearing [6] Figure 2 Parameters of a bump foil. F: Applied static load, H B : Bump height, t T : Top foil thickness, t b : Bump foil thickness, t S : Shim foil thickness, L B : Bump length, P: Bump pitch, C: Clearance. Figure 3 Schematic view of test bearing depicting fixed end locations Figure 4 Static load test rig for bump foil journal bearings Figure 5 Typical hysteresis loop for mechanical damping [18] Figure 6 Bearing displacement versus static load for test bearing Figure 7 Bearing displacement versus static load excluding soft region Figure 8 Static load versus bearing displacement and structural stiffness versus bearing displacement for push load Figure 9 Static load versus bearing displacement and structural stiffness versus bearing displacement for pull load Figure 10 Structural stiffness versus bearing displacement for push and pull loads - x -
12 Figure 11 Structural stiffness versus static load for (a) push and (b) pull loads Figure 12 Structural stiffness and bearing displacement for three independent measurements for push and pull loads Figure 13 Bearing displacement versus static load with local hysteresis loops Figure 14 Measured local hysteresis. Figure highlights one of local hysteresis loops with dissipated energy and local stiffnesses Figure 15 Structural stiffness and loss factor versus bearing displacement for local hysteresis loops Figure 16 Bearing displacement versus static load for preloads of 4 and 64 N Figure 17 Structural stiffness versus bearing displacement for preloads of 4 and 64 N Figure 18 Loss factor versus bearing displacement for preloads of 4 and 64 N Figure 19 Loss factor versus damping parameters for preload of 4 N - xi -
13 Figure 20 Loss factor versus damping parameters for preload of 64 N Figure 21 Comparison of hysteresis loops for one top foil (Top 1) and two top foils (Top 2) Figure 22 Structural stiffness versus bearing displacement for push load condition. One top foil (Top 1) and two top foils (Top 2). Figure 23 Structural stiffness versus bearing displacement for pull load condition. One top foil (Top 1) and two top foils (Top 2). Figure 24 Comparison of hysteresis loops of bearing without and with viscoelastic tape Figure 25 Structural stiffness versus bearing displacement for push load condition Figure 26 Structural stiffness versus bearing displacement for pull load condition Figure 27 Comparison of prediction and test result: Static load versus bearing displacement. Test data taken from push load condition Figure 28 Comparison of prediction and test result: Structural stiffness versus bearing displacement. Test data taken from push load - xii -
14 condition Figure 29 Schematics of test setup Figure 30 Schematics of bump sliding and deflection under push and pull loads Figure 31 Bump displacement versus static load for flat and arch type bump foils Figure 32 Structural stiffness versus static load for flat and arch type bump foils Figure 33 Bump displacement versus static load for bump foil with fixed end Figure 34 (a) Curve-fitted curve with push load and (b) Structural stiffness versus static load for push and pull loads with fixed end Figure 35 Bump displacement versus static load for bump foil without fixed end (free-free end condition) Figure 36 (a) Curve-fitted curve with push load and (b) Structural stiffness versus static load for push and pull loads with free end (free-free end condition) - xiii -
15 Figure 37 Comparison of hysteresis loops of fixed and free bump foils Figure 38 Structural stiffness versus bump displacement and static load in fixed and free bump foils Figure 39 Schematics of bump deflection versus static load dificting different loading condition due to inaccurately fabricated bump foil Figure 40 Comparison of hysteresis loops of fixed and free bump foils. Data taken from condition for cases 3 and 4 Figure 41 Structural stiffness versus static load. Data taken from condition for cases 3 and 4 Figure 42 Bump deflection versus static load for one layer bump foil. Measurements with three bump foils with identical geometry Figure 43 Structural stiffness versus static load for one layer bump foil Figure 44 Bump displacement versus static load for three-layer bump foils Figure 45 Structural stiffness versus static load for three-layer bump foils Figure 46 Bump displacement versus static load for bump foil in series with aluminum plate and another bump foil - xiv -
16 Figure 47 Structural stiffness versus static load for bump foil in series with aluminum plate and another bump foil Figure 48 Bump deflection versus static load for bump foil in series with shim foil and another bump foil Figure 49 Structural stiffness versus static load for bump foil in series with shim foil and another bump foil Figure 50 Bump deflection versus static load for cases 1, 3, 6, 7, and 8 Figure 51 structural stiffness versus static load for cases 1, 3, 6, 7, and 8 Figure 52 Schematic view of overlapped bump foils Figure 53 Static load versus bump deflection Figure 54 Static load versus structural stiffness Figure 55 Local hysteresis loops with preload of 50 N and 100 N for one layer bump foil Figure 56 Local hysteresis loops with preload of 50 N and 100 N for two-layer bump foils - xv -
17 Figure 57 Local hysteresis loops with preload of 50 N for one layer bump foil Figure 58 Local hysteresis loops with preload of 100 N for one layer bump foil Figure 59 Local hysteresis loops with preload of 50 N for two-layer bump foils Figure 60 Local hysteresis loops with preload of 100 N for two-layer bump foils Figure 61 Structural stiffness versus bump deflection. Preload of 50 N and 100 N for one layer and two-layer bumps Figure 62 Loss factor versus bump deflection. Preload of 50 N and 100 N for one layer and tow-layer bump foils Figure 63 Instruments for calibration of load cell Figure 64 Test setup for calibration of displacement sensor Figure 65 Output voltage of eddy current sensor versus displacement for sensitivity of the sensor - xvi -
18 Figure 66 Output voltage of eddy current sensor versus applied static load to shaft Figure 67 Local hysteresis loop with applied static load 4 N Figure 68 Local hysteresis loop with applied static load 24 N. Figure 69 Comparison of stiffness estimated by curve fit, average of each points and representative slope Figure 70 Comparison of loss factor estimated by average of each points and representative slope Figure 71 Static load versus bearing displacement for estimation of structural stiffness Figure 72 Static load versus bearing displacement for estimation of loss factor Figure 73 Local hysteresis loop for estimation of loss factor Figure 74 Bump foil parameters Figure 75 Coordinate system in the foil bearing for prediction of bearing stiffness [22] - xvii -
19 Figure 76 Static load versus bearing displacement. Comparison to data in Reference [4] Figure 77 Structural stiffness versus bearing displacement. Comparison to data in Reference [4] - xviii -
20 Table 1 Geometry of test bump foil journal bearing Table 2 Loss factors and damping parameters for local hysteresis loops Table 3 Dissipated energy, stiffness, and loss factor with preload of 4 N for bump deflection of 10 μm, 20 μm, 40 μm, and 60 μm Table 4 Dissipated energy, stiffness, and loss factor with preload of 64 N for bump deflections of 7 μm, 13 μm, 18 μm, and 24 μm Table 5 Dissipated energy, stiffness, and loss factor of one layer bump with preload of 50 N for bump deflection of 6 μm, 12 μm, 18 μm, and 24 μm Table 6 Dissipated energy, stiffness, and loss factor of one layer bump with preload of 100 N for bump deflection of 6 μm, 12 μm, 18 μm, and 24 μm Table 7 Dissipated energy, stiffness, and loss factor of two-layer bump foils with preload of 50 N for bump deflection of 6 μm, 12 μm, 18 μm, and 24 μm - xix -
21 Table 8 Dissipated energy, stiffness, and loss factor of two-layer bump foils with preload of 100 N for bump deflection of 6 μm, 12 μm, 18 μm, and 24 μm Table 9 Measurement results of voltage Table 10 Specifications of equipment - xx -
22 μ μ μ - xxi -
23 μ ζ δ μ - xxii -
24 - xxiii -
25 - xxiv -
26 - 1 -
27 Figure 1 Schematic view of gas foil journal bearing [6] - 2 -
28 - 3 -
29 - 4 -
30 - 5 -
31 - 6 -
32 - 7 -
33 - 8 -
34 T T - 9 -
35 Figure 2 Parameters of bump foil. F: applied static load, H B : bump height, t T : top foil thickness, t b : bump foil thickness, t S : shim foil thickness, L B : bump length, P: bump pitch, C: clearance. Figure 3 Schematic view of test bearing depicting fixed end locations
36 Parameter Symbol Normalize to shaft diameter Bearing sleeve outer diameter D 0 Bearing sleeve inner diameter D I Shim foil thickness t s Top foil thickness t T Bump foil thickness Bump pitch P Bump length L B Bump height H B Clearance C Shaft diameter D
37 Figure 4 Static load test rig for bump foil journal bearings
38 - 13 -
39 Δ Figure 5 Typical hysteresis loop for mechanical damping [18] max
40 max max max
41 μ
42 Figure 6 Bearing displacement versus static load for test bearing Figure 7 Bearing displacement versus static load excluding soft region
43 - 18 -
44 (a) Static load versus bearing displacement (b) Structural stiffness versus bearing displacement Figure 8 Static load versus bearing displacement and structural stiffness versus bearing displacement for push load
45 (a) Static load versus bearing displacement (b) Structural stiffness versus bearing displacement Figure 9 Static load versus bearing displacement and structural stiffness versus bearing displacement for pull load
46 Figure 10 Structural stiffness versus bearing displacement for push and pull loads
47 (a) Structural stiffness versus static load for push load (b) Structural stiffness versus static load for pull load Figure 11 Structural stiffness versus static load for (a) push and (b) pull loads
48 (a) Structural stiffness versus bearing displacement for push load (b) Structural stiffness versus bearing displacement for pull load Figure 12 Structural stiffness and bearing displacement for three independent measurements for push and pull loads
49 μ μ Δ μ
50 Figure 13 Bearing displacement versus static load with local hysteresis loops Figure 14 Measured local hysteresis. Figure highlights one of local hysteresis loops with dissipated energy and local stiffnesses
51 Table 2 Loss factors and damping parameters for local hysteresis loops μ Δ
52 (a) Structural stiffness versus bearing displacement (b) Loss factor versus bearing displacement Figure 15 Structural stiffness and loss factor versus bearing displacement for local hysteresis loops
53 μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ
54 (a) Bearing displacement versus static load for preload of 4 N (b) Bearing displacement versus static load for preload of 64 N Figure 16 Bearing displacement versus static load for preloads of 4 and 64 N
55 - 30 -
56 Figure 17 Structural stiffness versus bearing displacement for preloads of 4 and 64 N Figure 18 Loss factor versus bearing displacement for preloads of 4 and 64 N
57 (a) Loss factor versus logarithmic decrement (b) Loss factor versus equivalent viscous damping ratio Figure 19 Loss factor versus damping parameters for preload of 4 N
58 (c) Loss factor versus equivalent viscous damping coefficient Figure 19 Continued
59 (a) Loss factor versus logarithmic decrement (b) Loss factor versus equivalent viscous damping ratio Figure 20 Loss factor versus damping parameters for preload of 64 N
60 (c) Loss factor versus equivalent viscous damping coefficient Figure 20 Continued Table 3 Dissipated energy, stiffness, and loss factor with preload of 4 N for bump deflection of 10 μm, 20 μm, 40 μm, and 60 μm μ Δ
61 Table 4 Dissipated energy, stiffness, and loss factor with preload of 64 N for bump deflections of 7 μm, 13 μm, 18 μm, and 24 μm μ Δ
62 Figure 21 Comparison of hysteresis loops for one top foil (Top 1) and two top foils (Top 2)
63 Figure 22 Structural stiffness versus bearing displacement for push load condition. One top foil (Top 1) and two top foils (Top 2). Figure 23 Structural stiffness versus bearing displacement for pull load condition. One top foil (Top 1) and two top foils (Top 2)
64 μ Figure 24 Comparison of hysteresis loops of bearing without and with viscoelastic tape
65 Figure 25 Structural stiffness versus bearing displacement for push load condition Figure 26 Structural stiffness versus bearing displacement for pull load condition
66 Figure 27 Comparison of prediction and test result: Static load versus bearing displacement. Test data taken from push load condition
67 Figure 28 Comparison of prediction and test result: Structural stiffness versus bearing displacement. Test data taken from push load condition
68 - 43 -
69 Figure 29 Schematics of test setup Figure 30 Schematics of bump sliding and deflection under push and pull loads
70 범프포일단품실험을위한측정장비는 2.3.1절에서언급한동일한장비를사용하였다. 범프포일의변형량을측정하기위해범프포일위에올려진평평한판에와전류타입의변위센서를사용하였다. 하중이가해질때판의기울어짐을고려하기위해동일한두개의변위센서를사용하였으며, 이들의평균값을사용하여범프포일의변형량을측정하였다. 로드셀및변위센서를보정하는방법또한 2.3.1절에언급한방법과동일하다
71 - 46 -
72 Figure 31 Bump displacement versus static load for flat and arch type bump foils Figure 32 Structural stiffness versus static load for flat and arch type bump foils
73 Figure 33 Bump displacement versus static load for bump foil with fixed end
74 (a) Curve-fitting of static load-bump displacement data above ~90 N for bump foil with fixed end under push load (b) Structural stiffness versus static load for push and pull load for bump foil with fixed end Figure 34 (a) Curve-fitted curve with push load and (b) Structural stiffness versus static load for push and pull loads with fixed end
75 Figure 35 Bump displacement versus static load for bump foil without fixed end (free-free end condition)
76 (a) Curve-fitting of static load-bump displacement data above ~60 N for bump foil with free end under push load (b) Structural stiffness versus static load for push and pull load for bump foil with free end Figure 36 (a) Curve-fitted curve with push load and (b) Structural stiffness versus static load for push and pull loads with free end (free-free end condition)
77 Figure 37 Comparison of hysteresis loops of fixed and free bump foils
78 (a) Comparison of structural stiffness versus bump displacement of Case 1 and Case 2 for push load (b) Comparison of structural stiffness versus static load of Case 1 and Case 2 for push load Figure 38 Structural stiffness versus bump displacement and static load in fixed and free bump foils
79 Figure 39 Schematics of bump deflection versus static load dificting different loading condition due to inaccurately fabricated bump foil
80 - 55 -
81 Figure 40 Comparison of hysteresis loops of fixed and free bump foils. Data taken from condition for cases 3 and 4 Figure 41 Structural stiffness versus static load. Data taken from condition for cases 3 and
82 Figure 42 Bump deflection versus static load for one layer bump foil. Measurements with three bump foils with identical geometry
83 Figure 43 Structural stiffness versus static load for one layer bump foil
84 Figure 44 Bump displacement versus static load for three-layer bump foils Figure 45 Structural stiffness versus static load for three-layer bump foils
85 Figure 46 Bump displacement versus static load for bump foil in series with aluminum plate and another bump foil
86 Figure 47 Structural stiffness versus static load for bump foil in series with aluminum plate and another bump foil
87 Figure 48 Bump deflection versus static load for bump foil in series with shim foil and another bump foil
88 Figure 49 Structural stiffness versus static load for bump foil in series with shim foil and another bump foil
89 - 64 -
90 Figure 50 Bump deflection versus static load for cases 1, 3, 6, 7, and 8 Figure 51 structural stiffness versus static load for cases 1, 3, 6, 7, and
91 Figure 52 Schematic view of overlapped bump foils
92 Figure 53 Static load versus bump deflection Figure 54 Static load versus structural stiffness
93 Figure 55 Local hysteresis loops with preload of 50 N and 100 N for one layer bump foil
94 Figure 56 Local hysteresis loops with preload of 50 N and 100 N for two-layer bump foils μ μ μ μ
95 Figure 57 Local hysteresis loops with preload of 50 N for one layer bump foil Figure 58 Local hysteresis loops with preload of 100 N for one layer bump foil
96 Table 5 Dissipated energy, stiffness, and loss factor of one layer bump with preload of 50 N for bump deflection of 6 μm, 12 μm, 18 μm, and 24 μm μ Δ Table 6 Dissipated energy, stiffness, and loss factor of one layer bump with preload of 100 N for bump deflection of 6 μm, 12 μm, 18 μm, and 24 μm μ Δ μ μ μ μ
97 Figure 59 Local hysteresis loops with preload of 50 N for two-layer bump foils
98 Figure 60 Local hysteresis loops with preload of 100 N for two-layer bump foils Table 7 Dissipated energy, stiffness, and loss factor of two-layer bump foils with preload of 50 N for bump deflection of 6 μm, 12 μm, 18 μm, and 24 μm μ Δ
99 Table 8 Dissipated energy, stiffness, and loss factor of two-layer bump foils with preload of 100 N for bump deflection of 6 μm, 12 μm, 18 μm, and 24 μm μ Δ
100 - 75 -
101 Figure 61 Structural stiffness versus bump deflection. Preload of 50 N and 100 N for one layer and two-layer bumps Figure 62 Loss factor versus bump deflection. Preload of 50 N and 100 N for one layer and tow-layer bump foils
102 - 77 -
103 - 78 -
104 - 79 -
105 - 80 -
106 - 81 -
107 - 82 -
108 - 83 -
109 - 84 -
110 - 85 -
111 부록 1.1 로드셀, 인디케이터보정 Figure 63 Instruments for calibration of load cell
112 - 87 -
113 - 88 -
114 - 89 -
115 1.2 변위센서보정 Figure 64 Test setup for calibration of displacement sensor
116 Figure 65 Output voltage of eddy current sensor versus displacement for sensitivity of the sensor Table 9 Measurement results of voltage
117 Figure 66 Output voltage of eddy current sensor versus applied static load to shaft
118 - 93 -
119 Figure 67 Local hysteresis loop with applied static load 4 N Figure 68 Local hysteresis loop with applied static load 24 N
120 Figure 69 Comparison of stiffness estimated by curve fit, average of each points and representative slope Figure 70 Comparison of loss factor estimated by average of each points and representative slope
121 μ μ
122 Figure 71 Static load versus bearing displacement for estimation of structural stiffness
123 Figure 72 Static load versus bearing displacement for estimation of loss factor
124 Figure 73 Local hysteresis loop for estimation of loss factor Δ
125 Δ μ
126 sin
127 sin α α α α μ Figure 74 Bump foil parameters ζ η
128 ζ ζ cos sin ζ ζ
129 ζ ζ cos sin β cos sin
130 Figure 76 Static load versus bearing displacement. Comparison to data in Reference [4] Figure 77 Structural stiffness versus bearing displacement. Comparison to data in Reference [4]
131 μ
132
133
134
135
136
137 Table 10 Specifications of equipment Ω
138 Table 10 Continued
139
140
141
142
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저작자표시 2.0 대한민국 이용자는아래의조건을따르는경우에한하여자유롭게 이저작물을복제, 배포, 전송, 전시, 공연및방송할수있습니다. 이차적저작물을작성할수있습니다. 이저작물을영리목적으로이용할수있습니다. 다음과같은조건을따라야합니다 : 저작자표시. 귀하는원저작자를표시하여야합니다. 귀하는, 이저작물의재이용이나배포의경우, 이저작물에적용된이용허락조건을명확하게나타내어야합니다.
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Content Ⅰ. 기본방향 1. 목 적 3 2. 적용범위 3 Ⅱ. 사회복지관 운영 1. 사회복지관의 정의 7 2. 사회복지관의 목표 7 3. 사회복지관의 연혁 7 4. 사회복지관 운영의 기본원칙 8 Ⅲ. 사회복지관 사업 1. 가족복지사업 15 2. 지역사회보호사업 16 3. 지역사회조직사업 18 4. 교육 문화사업 19 5. 자활사업 20 6. 재가복지봉사서비스
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KCSC 2015-003 방송심의시스템 개선방안 연구 시청자참여심의제 도입 가능성을 중심으로 2015. 12. 이 보고서는 2015년 방송통신심의위원회의 심의정책 연구개발 사업의 연구결과로서 보고서의 내용은 연구자의 견해이며, 방송통신심의위원회의 공식 입장은 아닙니다. 방송심의시스템 개선방안 연구 - 시청자참여심의제 도입 가능성을 중심으로 - 연 구 진 연구수행기관
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수시과제 2015-13 경기도 지역별 여성일자리 정책 추진 전략 연구책임자 : 최 윤 선 (본원선임연구위원) : 남 승 연 (본원연구위원) 연 구 지 원 : 이 상 아 (본원위촉연구원) 연 구 기 간 : 2015. 9 ~12 2015 발 간 사 여성 일자리는 사회 내 여성과 남성간의 차이를 좁히고 개개인의 삶을 윤택하게 만드는 중요 한 부분입니다. 이에 정부는
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표지와 같은 면지 19대 총선평가 학술회의 일 시: 2012년 4월 25일(수) 13:30 18:00 장 소: 국회입법조사처 대회의실 (국회도서관 421호), 제1세미나실 (427호) 주 최: 국회입법조사처/한국정당학회 전체일정표 대회의실 제1세미나실 1:30 ~ 1:50 pm 개회식 1:50 ~ 3:50 pm 1패널 19대 총선평가와 전망 3:50 ~ 4:00
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xvii 요 약 1. 수요자 설문조사 분석 가. 설문지 제작 및 조사 방법 설문 영역: 수능강의 이용 현황, 수능강의 평가, 수능 교재, 사교육 이용 등 조사 대상: 일반고, 자율고, 외국어고 학생 및 그의 학부모 각각 6,480명 표본 추출 방법 : 층화표집(지역 규모별 108개교 표집 후 학생 무선표집) 조사 방법 : 설문지 조사 응답률 : 학생 96.5%(6,250명),
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저작자표시 - 동일조건변경허락 2.0 대한민국 이용자는아래의조건을따르는경우에한하여자유롭게 이저작물을복제, 배포, 전송, 전시, 공연및방송할수있습니다. 이차적저작물을작성할수있습니다. 이저작물을영리목적으로이용할수있습니다. 다음과같은조건을따라야합니다 : 저작자표시. 귀하는원저작자를표시하여야합니다. 동일조건변경허락. 귀하가이저작물을개작, 변형또는가공했을경우에는, 이저작물과동일한이용허락조건하에서만배포할수있습니다.
More information<5BB1E2BABB5D5FB0F8B0F8BACEB9AE5FBDC3B0A3C1A6B1D9B9ABBFCD5FC0B0BEC6C8DEC1F7BFA15FB5FBB8A55FB4EBC3BCC0CEB7C25FC8B0BFEBB0FAC0C75FBFACB0E8B9E6BEC85F2D5FB9AEB9CCB0E62E687770>
2012 연구보고서-23 공공부문 시간제근무와 육아휴직에 따른 대체인력 활용과의 연계방안 연구책임자 : 문미경(본원 선임연구위원) 공동연구자 : 김복태(본원 연구위원) 금창호(한국지방행정연구원 선임연구위원) 박미연(본원 위촉연구원) 발 간 사 본 연구는 유연근무제의 여러 형태 중 최근 공공부문에서 가장 관심을 보이 고 있는 시간제 근무에 초점을 맞추어, 육아휴직
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저작자표시 2.0 대한민국 이용자는아래의조건을따르는경우에한하여자유롭게 이저작물을복제, 배포, 전송, 전시, 공연및방송할수있습니다. 이차적저작물을작성할수있습니다. 이저작물을영리목적으로이용할수있습니다. 다음과같은조건을따라야합니다 : 저작자표시. 귀하는원저작자를표시하여야합니다. 귀하는, 이저작물의재이용이나배포의경우, 이저작물에적용된이용허락조건을명확하게나타내어야합니다.
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summary _I II_ summary _III 1 1 2 2 5 5 5 8 10 12 13 14 18 24 28 29 29 33 41 45 45 45 45 47 IV_ contents 48 48 48 49 50 51 52 55 60 60 61 62 63 63 64 64 65 65 65 69 69 69 74 76 76 77 78 _V 78 79 79 81
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2014 저작권 보호 연차보고서 nnual eport on Copyright rotection 2014 저작권 보호 연차보고서 nnual eport on Copyright rotection 발간사 올해 초 안방극장을 휘어잡은 드라마 별에서 온 그대 는 독특한 소재와 한류스타의 완벽한 연기로 대한민국을 넘어 중국과 일본 등 아시아에 다시금 한류 열풍을 불러일으켰습
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More information연구요약 1. 서론 연구의 목적 본 연구는 청소년 교육정책의 바람직한 방향을 설정하고, 미래지향적인 정책과제와 전략, 그리고 비전을 도출하기 위해 수행되었다. 이를 위해 지 난 15년간의 청소년 교육 환경 및 정책의 변화를 분석하고, 향후 15년간 의 청소년 교육 환경
발간등록번호 국가청소년 www.youth.go.kr 청소년 희망세상 비전 2030 연구 (교육 분야) 책임연구원 : 임천순 (세종대학교 교수) 공동연구원 : 채재은 (경원대학교 부교수) 우명숙 (한양대학교 초빙교수) 국 가 청 소 년 위 원 회 연구요약 1. 서론 연구의 목적 본 연구는 청소년 교육정책의 바람직한 방향을 설정하고, 미래지향적인 정책과제와 전략,
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CONTENTS I 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 II 38 39 40 41 42 43 III 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 IV 62 63 64 65 66 67 68 69 V
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