|
|
 |
|
목 차
1. 서론
가. 연구문제
나. 이론
2. 실험방법
가. 실험방법
나. 실험장치 및 도구
다. 자료수집 및 절차
3. 실험결과
가. 실험을통한 데이터
나. 그래프를 통한 분석
4. 논의
가. 결과분석
나. 오차분석
다. 고찰
5. 참조
1. 서론(Introduction)
가. 연구문제
● 베르누이 실험장치의 유체흐름을 통해 수두차를 구한 후 유체역학의 기본 법칙 중 하나인 베르누이의 정리를 이용.. |
|
|
|
|
|
 |
|
호신술의 역학적 기초
1. 힘의 법칙
힘은 물리적으로는 벡터량에 해당
물리량 : 스칼라량, 벡터량으로 구분
스칼라량 : 크기만을 가지고 있은 양
벡터량 : 크기와 방향을 가지고 있는 양
호신술에서 사용하는 힘 : 크기와 방향을 가진다는 점에서 벡터량
벡터량인 힘은 작용점, 방향, 크기의 세가지 요소로 나타낼 수 있음(힘의 3요소)
호신술 : 가장 간단히 표현하면 힘의 운용과 처리에 관한 기술
적은 힘.. |
|
|
|
|
|
 |
|
베르누이 정리 실험
●실험 목적
본 기기는 베르누이 방정식을 이해하기 위한 실험장치로써 베르누이방정식은 유속 및 유량의 측정, 관로유동 해석등 유체역학과 관련된 대부분의 문제를 해결하는데 출발점이 되는 기본 방정식이다.
본 실험의 목적은 베르누이 방정식 및 이와 관련하여 유체유동 중에 일어나는 에너지 손실, 다시 말하면 역학적 에너지 손실 등에 대한 개념을 이해하는데 있다.
●베르누.. |
|
|
|
|
|
 |
|
유체역학 설계
상수도 시스템 설계
수원지
Contents
Ch.1
설계 목적 및 이론
Ch.2
설계 해석
Ch.3
시스템 제안
Ch.4
결론
Ch.1 | 설계 목적 및 이론
공학관
수원지
☞공학관으로 물을 공급하기 위해서 수원지로부터 주변 도로를 따라 관을 배설할 수 있도록 경로를 설정하였다.
Ch.1 | 설계 목적 및 이론
수원지
베르누이 방정식을 통하여 손실수두에 대한 에너지 방정식을 유도, 여기서 z는 높이, k는 .. |
|
|
|
|
|
 |
|
목차
1. 실험 목적
2. 실험 방법
3. 실험결과
4. 고찰
1. 실험 목적
흙을 구성하고 있는 입자들의 크기와 그 입자들의 구성분포는 흙의 역학적 거동 및 투지층을 구성하는 흙의 종류이다. 흙의 종류를 파악하기 위해서는 그 흙을 구성하고 있는 입자 크기의 분포를 알아야 한다. 흙을 토목재료로 사용하는 구조물 즉, 흙댐이나 하천제방, 도로등 에서는 흙의 공학적인 성질을 파악하는데 흙 입자의 크기나.. |
|
|
|
|
|
 |
|
임상생체역학
농구 레이업 동작 중 발생할 수 있는 부상유형
“뻑” 소리와 함께 나타나는 부상유형
예상 가능한 부상진단
십자인대의 손상의 원인과 치료방법
목차
체육교사가 내릴 수 있는 진단
상황1
학생이 레이업 슛을 하는 도중 왼발로 점프를
하였는데 그 순간 그 자리에서 주저 앉았다.
증상은 무릎에서 “뻑” 소리가 들렸으며 매우
아프다고 호소한다.
햄스트링 파열
무릎인대파열
무릎 반.. |
|
|
|
|
|
 |
|
1. 유동가시화 실험
가. 실험목적 유체역학을 정량적으로 해석하기 위해서는 고급 수학을 필요로 하지만, 유동가시화(flow visualization), 즉 유동장의 모양을 가시화함으로서 많은 것을 알 수 있다. 이 작업은 유체유동의 데이터를 정량적으로 나열하기보다는 유동가시화 형태로 모사하여 ‘전체적인 유동의 모양’을 보여주어 쉽게 유체의 유동을 설명할 수 있는 방법이 된다. 이 실험을 통하여 유체의 흐.. |
|
|
|
|
|
 |
|
재료역학 - 변형률 해석 정의 및 개념
1-1 변위, 변형과 변형률
1-1-1 변위
여러 하중들이 구조물이나 기계요소에 작용될 때, 일반적으로 물체의 개개의 점들은 움직인다. 적정한 기준좌표계에서 측정한 임의의 점의 움직임은 변위(displacement)라고 하는 벡터량이다. 예를 들어 변위가 xy 평면에 제한되어 있는 물체를 고려해 보자 그림 1-1 에서 실선은 하중이 작용되기 전의 물체를 나타내며 점선은 .. |
|
|
|
|
|
 |
|
유체역학 - 관로마찰 실험
1. 실험 목적
관내모양에 따른 압력손실의 실험값과 방정식을 이용한 이론값을 비교하여 실생활에 활용을 목적.
2. 실험 측정
(cm)
h1
h2
h in
h out
Ventury
실험1
72
8
64
62
60
2
실험2
73
18
55
64
62
2
Nozzle
실험1
65
10
55
20
21
-1
실험2
72
25
47
35
36
-1
Oriffice
실험1
71
33
38
46
40
6
실험2
78
62
16
61
57
4
3. 실험 결과
◆ VENTURY
L = 1m, D1 = 0.037m,.. |
|
|
|
|
|
 |
|
재료역학실험 - 인장강도측정시험
목 차
시험 개요
시험 목적
시험 이론
시험 준비물
시험 방법
시험 결과
오차분석 및 고찰
결론
시험 개요
인장시험은 단축상태의 인장하중을 가하여 재료의 기계적 성질인 항복강도(yield strength), 인장강도(tensile strength) 및 연신율(elongation) 등을 결정하는 시험방법으로 재질특성 파악의 효율성과 시험절차의 용이성 등으로 인해 재료 시험 중 가장 널리 이.. |
|
|
|
|
|
 |
|
(1)실험 목표
1) Newton 운동 제1, 제2 및 제3법칙을 각각 설명할 수 있다.
2) 힘의 정의와 힘의 SI단위를 설명할 수 있다.
3) Newton 운동 제 2법칙에서 힘, 질량 및 가속도 관계를 실험적으로 밝힐 수 있다.
4) Newton 운동 제 3법칙의 작용과 반작용과의 관계를 실험적으로 확인할 수 있다.
5) 마찰력을 실험하고 그 크기 및 마찰계수를 측정할 수 있다.
(4) 실험방법 및 분석
실험 4. A 뉴턴 운동 제 .. |
|
|
|
|
|
 |
|
[일반물리학]
기초역학
Two Dimentional Motion
[일반물리학]
1. 실험제목
기초역학
2. 실험일시
0000년0월 0일 0시
3. 실험목적
1차원이 아닌 2차원 평면 상에서 물체가 움직일 때, 그 움직임을 이해하고, 또 둘 이상의 물체가 서로 상호작용을 할 때, 물체의 움직임을 지배하는 원리를 실험을 통하여 알아본다.
4. 실험내용
[1] 용수철 상수 측정
1) 실험 원리
[그림 ] 복원력
용수철의 복원력.. |
|
|
|
|
|
 |
|
목차
우울평가척도(불안평가척도)
I. 아동용 우울평가척도(CDI-C)
II. 아동용 우울평가척도-부모평정용
III. Hater의 우울척도(DDPCA)
IV. 우울증 또래 지명척도(PNID)
V. Reynolds 아동우울척도(RCDS)
VI. 한국어판 역학연구-우울척도(CES-D-K)
VII. Bellevue 우울척도(BID)
VIII. 아동용 절망척도(HSC)
IX. 학령기 우울 목록척도(SADLI)
X. 아동우울평정척도(CDRS)
우울평가척도(불안평가척도).. |
|
|
|
|
|
 |
|
유체역학 실험 - 관로마찰 실험
1. 실험 목적
저수조의 물을 펌프로서 고수조에 펌핑하고, 그 유량을 관내에 흐르게 하여 관마찰 실험, 벤추리, 노즐, 오리피스를 통한 유량의 측정실험, 직관과 곡관 및 급확대, 축소관에서의 압력 손실 실험 들을 측정하여 연속 방정식, 베르누이 방정식, 달시-바이스바흐식의 이해를 목적으로 한다.
2. 기초 이론
2.1 유량측정실험
[그림 ]
유체가 관로를 따라 흐를.. |
|
|
|
|
|
 |
|
시험 제목: 콘크리트 압축 시험
Ⅰ. 시험목적
Ⅱ. 콘크리트강도 시험의 종류
Ⅲ. 시험 기구 및 재료
Ⅳ. 시험방법 및 동영상
Ⅴ. 그래프 해석
Ⅵ. 결과 데이터 분석
Ⅶ. 참고자료 및 참고문헌
콘크리트의 특성 및 성질을 알아본다.
응력 변형률 곡선을 통해 콘크리트의 최대 압축강도와 탄성계수를 알아본다.
재료의 강도측정이 어떻게 이루어지는지 이해한다.
Ⅰ. 시험목적
Ⅱ. 콘크리트강도 시험의 종류
.. |
|
|
|
|
|