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(검색결과 약 16,389개 중 41페이지)
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브리넬 경도시험
1. 실험 제목
- 브리넬 경도시험(Hardness Test)
2. 실험 목적
- 외력에 의한 재료의 변형이 얼마나 일어나는가를 나타내는 방법으로 재료의 하중에 대한 변형 정도(경도)를 측정하여 재료의 변형 특성을 이해한다.
3. 이론 및 측정원리
(1) 브리넬 경도시험(Brinell Hardness Test)
구형의 압입자를 일정한 하중으로 시편에 압입함으로써 경도값을 측정하는 방법이다. 이 방법은 압입.. |
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브리넬 경도시험
1. 실험 제목
브리넬 경도시험(Hardness Test)
2. 실험 목적
외력에 의한 재료의 변형이 얼마나 일어나는가를 나타내는 방법으로 재료의 하중에 대한 변형 정도(경도)를 측정하여 재료의 변형 특성을 이해한다.
3. 이론 및 측정원리
(1) 브리넬 경도시험(Brinell Hardness Test)
구형의 압입자를 일정한 하중으로 시편에 압입함으로써 경도값을 측정하는 방법이다. 이 방법은 압입자.. |
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물리실험 예비+결과 - 관성모멘트
예비 보고서
Ⅰ. 목적
각가속도와 토크를 측정하여 관성모멘트를 간접 측정한 결과를 이론적으로 계산한 결과와 비교함으로써 관성모멘트의 식을 확인하고, 축이 고정된 회전운동에서 토크가 관성모멘트와 각가속도의 곱으로 표시된다는 방정식을 확인한다.
Ⅱ. 원리
관성모멘트란 회전축을 중심으로 회전하는 물체가 계속해서 회전을 지속하려고 하는 성질의 크기를 나.. |
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1.실험 제목 : 관마찰계수 측정실험
2.실험목적
유체가 관내를 흐르 때 유체 점성에 의한 관마찰로 인하여 에너지손실이 발생한다. 본 실험에서는 직선원관 내에서의 마찰손실을 측정해보고 관마찰에 의한 에너지 손실을 정확하게 이해하는데 목적이 있다.
3. 이 론
비압축성 유체가 관내를 흐를 때에는 다음과 같은 베르누이방정식이 성립한다.
식(7.13)
여기서 hL은 마찰손실수두(friction loss head).. |
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기계공학실험 - 유체의 압력과 밀도측정
1. 실험목적 및 개요
베르누이(Bernoulli) 방정식을 이용하여 노즐에서 분사되는 공기의 압력을 피토관(pitot-tube)으로 측정해보고, 사용법 및 원리를 이해함으로써 실제 공정상의 유체흐름에 대하여 이해하고 거리에 따른 속도 분포를 알아본 후 유체에 열을 가해 열에 따른 유체의 밀도차이를 알아보자.
2. 실험장비
(1)피토압력계(피토관 피토튜브) : 유체 흐름.. |
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일반물리학실험 - 포물선 운동(Projectile Motion)
1. 실험 목표
- 포물선 운동을 수평운동과 수직운동으로 나누어 분석하고, 이 때 에너지 보존 법칙이 성립하는지를 알아보아라.
2. 실험적 이론
지면과 일정한 각도를 이루어 던져진 물체는 지면에 수직인 방향으로만 일정한 크기를 가지는 중력의 영향을 받는다. 수평 방향으로는 등속도 운동을 하며 수직 방향으로는 등가속도 운동을 하게 된다. 이 .. |
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유체공학실험 보고서
실험 결과 요약
이 실험을 통해 오리피스 모양에 따라 수두손실이 다양하다는 것을 알수가 있었고 또한 물 기둥의 높이가 100m 가까이 올라가는 분수대를 만들기 위해서는 어떤 모양의 오리피스가 가장 적당할지도 이번 실험을 통해 유추해 볼 수도 있었다.
1.결과
(1) 오리피스 형상에 따라 수량계수의 값이 달라짐
(2) 같은형상의 오리피스도 수위에따라 유량계수가 변화
(3) 유.. |
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Reynolds 실험
1. 서론
(1)실험목적
레이놀즈수 측정 실험 장치를 통하여 유속 변화에 따른 관을 통과하는 유체의 흐름 모양을 시각적으로 관찰하여 이 유체의 흐름이 층류인지 난류인지를 파악한 후 각각의 평균 유속을 측정하여 레이놀즈수를 계산하고 Reynolds 수와 파이프내의 유체의 흐름형태 (층류, 난류, 전이영역)의 상관관계를 이해하여, 완전발달흐름과 전이 길이를 이해한다. 아울러 장치의.. |
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1. 서론
(1)실험목적
레이놀즈수 측정 실험 장치를 통하여 유속 변화에 따른 관을 통과하는 유체의 흐름 모양을 시각적으로 관찰하여 이 유체의 흐름이 층류인지 난류인지를 파악한 후 각각의 평균 유속을 측정하여 레이놀즈수를 계산하고 Reynolds 수와 파이프내의 유체의 흐름형태 (층류, 난류, 천이영역)의 상관관계를 이해하여, 완전발달흐름과 천이 길이를 이해한다. 아울러 장치의 조작 방법을 습.. |
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연구 데이터 공유 및 분석 방식 통합
다양한 소재 실험을 수행하며, 최적의 실험설계 방법을 연구
데이터 분석 및 최적화 연구
또한 유사한 사례를 분석하여 기존 연구의 한계를 보완하는 방법을 적용할 수 있습니다.
차세대 반도체 패키징 소재 연구, 공정 최적화, 데이터 기반 연구혁신을 통해 연구개발 성과를 높이는 데 기여할 수 있습니다.
실험 수행, 데이터 분석, 문서 작성 등의 역할을 세분화하여 .. |
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연구, 분석, 통해, 소재, 실험, 연구개발, 방식, 기존, 데이터, 반도체, 도출, 높이다, 수행, 적용, 해결, 패키징, 경험, 접착, 팀, 최적 |
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경사면 위에서의 운동학-Air track
1. 실험목적
물체가 등가속도의 영향을 받을 때 물체의 속도가 경사면 위에서 어떻게 변화하는가 조사한다.
2. 실험 원리
물체는 경사진 Air track을 미끄러져 내려오는 글라이더이다. 시간의 함수에 따른 보통의 속도를 조사하는 대신 글라이더의 출발점으로부터 움직인 거리의 변화에 따른 글라이더의 속도를 측정할 것이다. 물체에 힘이 작용하면 정지해 있던 물체.. |
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스넬의 법칙 실험에 대한 ppt
실 험 목 적
실 험 이 론
실 험 기 구 및 장 치
실 험 방 법
실험목적
Snell’s law를 이용하여 사방형 아크릴의 굴절률을 측정한다.
실험이론
빛이 한 매질에서 다른 매질로 투과할 때 빛의 속도는 변한다. 즉 어떤 매질에서의 빛의 속력은 그 매질의 굴절률로 나타내며, 빛의 진동수는 에너지와 관계하고 매질을 투과할 때 빛 에너지에는 변화가 없으므로 빛의 진동수는 변.. |
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1. 실험목적 : 광섬유를 이용하여 빛의 속도를 측정할 수 있다.
2. 관련이론
(1)빛의 전반사
반사율이 100%인 빛의 반사, 빛이 광학적으로 밀한 매질(굴절률이 큰물질)에서 소한 매질(굴절률이 작은 물질)로 입사할 때, 입사각이 어느 특정 각도(임계각)이상 이면 그 경계면에서 빛이 전부 반사되어 버리고 굴절광선은 존재하지 않게 된다.이것이 전반사이며, 전반사가 일어날 수 있는 입사각의 최소값을 .. |
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풍동실험
1. 실험개요
공기가 흐르는 현상이나 공기의 흐름이 물체에 미치는 힘 또는 흐름 속에 있는 물체의 운동 등을 조사하기 위해 인공적으로 공기가 흐르도록 만든 장치이다.
항공기용의 경우, 실물과 비슷한 모형이나 실물을 이용하여 비행기가 받는 공기력·모멘트 등을 실험적으로 측정한다. 보통의 풍동에서는 기류를 순환시켜서 연속적인 흐름을 만드는데, 기류를 어떻게 순환시키는가에 따라 폐.. |
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1. 실험 목적
-물체 주위에 흐르는 유동에 염료를 주사하여 그 물체 주위에 흐르는 유선을 관찰한다. 그리고 포텐션 유동에 대하여 알아보자.
2. 실험 방법
➀. 수조에 연결된 관의 밸브를 열어서 물이 흐르도록 한다. 이때 물의 속도를 작게하여 난류 유동이 일어나지 않도록 한다.
➁. 유동의 상태가 안정되면 염료를 주사한다. 염료를 주사 할 때에는 염료가 물에 확산 되지 않도록 주의한다. 그러고 염료.. |
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