전체 (검색결과 약 755개 중 32페이지)

 기계공학실험 - 비틀림 실험 ( 4Pages )
기계공학실험 - 비틀림 실험 1. 실험 목적 비틀림이란 모터의 축이나 동력장비의 토크관과 같은 구조부재가 종축을 회전시키는 모멘트에 의하여 비틀림 작용을 받는 것을 말한다. 이러한 부재에 대한 강도설계를 할 경우 허용전단응력이 옳게 선정되어야 하며, 비틀림 하중 하의 탄성한도, 항복점 및 탄성계수를 파악함은 중요하다. 이번 실험을 통해 두 가지 다른 재료의 비틀림-변위 특성을 직접 확인하..
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 히트파이프[heat pipe]에 대해서 ( 3Pages )
그럼 히트파이프란 무엇인가 히트파이프는매우 높은 열전도계수를 가지는데 은이나 구리의 수십에서~수 백배에 해당하는 것이다. 히트파이프는 가볍고 부피를 많이 차지하지 않으면서도 별도의 동력 없이 높은 열전달 능력을 가지고 있으며 반영구적으로 사용가능하다. 히트파이프를 이용한 냉각방법은 기존의 중량과 공간을 많이 차지하던 냉각 방법에 비해 월등히 우수하다. ◈ 히트파이프의 성능 비교 실..
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 관로 마찰 실험 ( 13Pages )
1. 실험목표 : 수두를 이용하여서 실제 유량과 이론 유량을 측정하여 보정계수를 구하고 유체가 관을 흐르면서 잃어버린 에너지의 양인 손실수두를 측정한다. 2. 실험이론 (이론식) 난류 해석은 매우 복잡하고 어려울 뿐 아니라 이론적 해석과 실험 결과가 잘 일치하지 않으며, 압력 강하는 해석으로 구할 수 없고 실험 결과에 의존하여야 한다. 실제로 유체는 이론과 실험이 완전하게 일치할 수도 없다..
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 [일반물리학실험] 후크의 법칙 - 힘의 측정 ( 3Pages )
후크의 법칙 힘의 측정 ◎실험의 제목 → 후크의 법칙 - 힘의 측정 ◎실험의 목적 → 후크의 법칙을 알아보고, 용수철을 이용하여 용수철 상수를 구하여 본다. ◎실험의 이론 → ◆후크의 법칙 용수철은 탄성을 가진 강철선을 나선형으로 꼬아서 만든 것으로 그것이 성형된 처음 의 길이에 비하여 훨씬 큰 길이 변화에서도 복원력을 내게 되어 있다. 길이가 변할 때 강철선이 비틀리게 되는데 비교적 길이변..
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 일반물리학 실험 - 비탈면에서의 가속도 측정 ( 4Pages )
실험 주제 : 비탈면에서의 가속도 측정 1. 실험 목적 ● 비탈면에 놓인 물체에 작용하는 힘을 이해한다. ● 비탈면의 경사각과 가속도의 관계를 규명한다. 2. 관련 이론 a) 마찰이 없는 비탈길에 있는 질량 m인 자동차 b) 자동차의 자유 물체 도표 그림 출처 : 대학물리학I p.97 비탈면에 놓인 물체에 작용하는 힘은 중력, 마찰력이 있다. 물체에 작용하는 중력 F=mg(g=중력 가속도)를 비탈면에 나란한 ..
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 철근콘크리트의 특징 및 역사 ( 6Pages )
1. 철근콘크리트의 특징 및 역사 1.1 철근콘크리트의 특징 (1) 장점 • 철골구조에 비해 경제성이 높다. • 내구성(내화성, 내식성)이 높고 유지관리가 용이하다. • 조형성이 좋다. • 차음성능과 내진성능이 좋다. • 강성이 좋다. • 재료의 확보가 용이하다. (2) 단점 • 콘크리트의 인장강도가 낮다. • 거푸집과 지주를 사용해야 한다. • 비중에 대한 강도의 비가 낮다. • 건조수축과 크리프 ..
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 화학공학 열역학 - 국부조성 모델 ( 33Pages )
Thermodynamics(2) Methanol(1)/Water(2) at 333.15K contents 1. Introduction 2. Theory 3. Procedure / Result 4. Discussion 5. Conclusion 6. Reference Coding 1 1. Introduction 2 Margules, van Laar, Wilson, NRTL, UNIFAC, 총 5가지 식에의 비 이상성 고려 용액 열역학으로서 활동도 계수 상관관계로부터 유도 되는 기액 상 평형 data 혼합에 의하여 야기되는 물성 변화 자료를 직접 데이..
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 열전도 측정실험[Thermal Conductivity Measuring Apparatus]보고서 ( 10Pages )
Thermal Conductivity Measuring Apparatus 1. 목적 (1) 일반적인 로(爐)건설의 기초적인 계산방법을 익힌다. (2) 로 벽에서의 열손실을 계산한다. (3) 보온, 보냉재의 선정에 있어서의 기준을 이해한다. (4) 화학 장치 내외의 재료선택의 중요성을 알아본다. 2. 이론 (1) 열전도와 열전도도 ① 열전도 ( Heat Conduction ) 물질의 혼합이동을 동반하지 않고 구성분자의 열진동이 순차적으로 전달되어 이루..
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 화학 공학과의 자연대류 강제대류 실험 ( 8Pages )
1. 목적 2. 이론 3. 실험장치(그림) 4. 실험장치 5. 실험방법 6. 실험결과 7. 고찰 1. 목 적 ⑴ 열전달의 한 형태인 대류를 이해한다. ⑵ 자연대류에 있어서 대류 대상물의 시간경과에 따른 온도변화를 기록 관찰함으로 열전달 계수와 Grashof, Prandtl Number와의 관계를 조사하고, 그 현상을 이해한다. ⑶ 강제대류에 있어서 온도와 시간과의 관계를 알아본다. ⑷ 자연대류와 강제대류의 차이점을 알아본다...
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대류, 강제, 화학, 자연, convection
 [일반물리학] 비탈면에서의 가속도 측정 ( 4Pages )
일반물리학 실험 주제 : 비탈면에서의 가속도 측정 1. 실험 목적 ● 비탈면에 놓인 물체에 작용하는 힘을 이해한다. ● 비탈면의 경사각과 가속도의 관계를 규명한다. 2. 관련 이론 a) 마찰이 없는 비탈길에 있는 질량 m인 자동차 b) 자동차의 자유 물체 도표 그림 출처 : 대학물리학I p.97 비탈면에 놓인 물체에 작용하는 힘은 중력, 마찰력이 있다. 물체에 작용하는 중력 F=mg(g=중력 가속도)를 비탈면..
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 [일반물리학] 비탈면에서의 가속도 측정 ( 4Pages )
일반물리학 실험 주제 : 비탈면에서의 가속도 측정 1. 실험 목적 ● 비탈면에 놓인 물체에 작용하는 힘을 이해한다. ● 비탈면의 경사각과 가속도의 관계를 규명한다. 2. 관련 이론 a) 마찰이 없는 비탈길에 있는 질량 m인 자동차 b) 자동차의 자유 물체 도표 그림 출처 : 대학물리학I p.97 비탈면에 놓인 물체에 작용하는 힘은 중력, 마찰력이 있다. 물체에 작용하는 중력 F=mg(g=중력 가속도)를 비탈면..
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 물리실험 - 구심력 측정 ( 5Pages )
[목적] -물체가 일정한 등속 원 운동을 할 때 그 물체에 작용하는 구심력을 측정한다. [이론] -※구심력 ↳원운동하는 물체에서 원의 중심방향으로 작용하는 일정한 크기의 힘. 물체의 운동방향에 수직으로 작용한다. 질량이 인 물체가 의 속도로 반지름이 r인 원 주위를 돌 때 구심력 여기서, , 따라서 -※탄성력 ↳ [용수철 상수를 구하기 위해서 필요한 이론] (는 용수철 상수) , (는 이동거리) -※각..
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 탄성과 비탄성충돌 ( 5Pages )
탄성과 비탄성충돌 ◈ 이론 *탄성충돌 [彈性衝突, elastic collision] 두 물체가 충돌하는 과정에서 에너지 손실이 없는 충돌. 선운동량보존 또는 완전탄성충돌(perfectly elastic collision)이라고도 한다. 두 물체가 충돌한 후에도 운동에너지의 합이 변하지 않는 충돌을 말한다. 두 물체가 충돌하면 운동량의 합은 변하지 않지만 운동에너지의 합은 그 에너지 일부가 열에너지 등 내부에너지로 변환하기 ..
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 항공역학 - 고양력장치와 고항력 장치 ( 5Pages )
항공역학 - 고양력장치와 고항력 장치 1. 고양력 장치 날개의 양력을 증가시켜주는 장치, 이륙 시에는 속도가 느리기 때문에 양력이 적게 발생하는데, 이때 플랩을 10도~20도 가량 내려주게 되면 약력이 증가하여 이륙거리를 단축시킨다. 플랩사용의 단점으로는 플랩을 30도 가량 펼친 채 착륙을 할 경우, 예기치 못한 측면이나 전면에서 불어오는 바람에 의해 더 많은 양력과 항력을 발생시켜주어 결과..
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 일반화학실험 - 유리세공 ( 3Pages )
1. Title : 유리세공 2. Introduction : 유리는 반응성이 매우 낮아서 화학 약품에 잘 반응하지 않기 때문에 실험에 필요한 기구를 만드는 데에 많이 사용된다. 따라서 이 실험을 통해 유리의 성질과 특성을 이해하고, 화학 실험에 사용되는 간단한 유리기구의 가공법을 알아본다. 3. Princople Theory - 유리의 성질 19세기 이후부터 공업의 발전과 더불어 발전해 온 유리는 일상생활에서는 물론, ..
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