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5.유만형, 송희열, 유인상 : 화학공학실험, 삼광출판사, p33
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하는 것이 바로 재료의 기본적인 물성치를 획득하는 것이라는 관점에서 본다면 이번 실험이 얼마나 중요한 것인가를 굳이 강조하지 않아도 잘 알 수 있다. 1.실험 목적
2.실험 준비물
3.이론
4.실험 순서
5.실험 결과
6.분석/소감
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송희열, 유인상 : 화학공학실험, 삼광출판사, p95∼p98, (1995) 서론
이론적 배경
실험
결과 및 고찰
결론
참고문헌
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실험목적
2. 실험이론
2-1. NOR, NAND Gate
2-2. 기본 플립플롭
2-3. JK 플립플롭
3. 실험과정
4. 실습문제
4-1. SR 플립플롭은 몇 가지 상태가 있는가?
4-2. 게이트로만 구성된 SR 플립플롭을 구성하시오.
4-3. SR 플립플롭을 시뮬레이션 하시
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부문에 대해 고민해보고, 직접 회로를 구성하여 그 기능과 작동원리를 이해하여, 실제 문제에 있어서의 적용 가능성을 확인해보는 것만으로도 이번 실험의 의미는 있었다고 생각한다. 1. 실험목적
2. 실험이론
3. 실험결과
4. 고찰
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실험으로 인해 열전도도에 관한 이론적인 것들을 실제적으로 경험하고 계산해보고 확인해보는 과정에 관한 것은 안 좋은 결과를 뛰어넘는 좋은 경험이라고 생각한다.
열전도 실험 Data Sheet
일자: 실험조: 조
날씨: 흐림 대기온도: 27
Test
No.
Tes
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2389384.8
이 값 또한 2274675.2보다 크다. 이 반응의 단열화염 온도는 2500K보다 낮을 것이다.
구해진 두 값을 사용하여 선형 보간법을 적용하면 아래와 같다.
{(2607894.4-2389384.8)} over {(2700-2500)} ``=` {(2274675.2-2389384.8)} over {(T-2500)}
THEREFORE T``=` {(2274675.2-23
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실험의 순서와 일치한다.) 이 때문에 실제 실험결과에서는 Swirl 방식의 추력이 낮게 측정된 것으로 판단된다.
Swirl 방식과 Straight 방식에 있어서 G와 Regression rate의 관계를 식으로 표현하면 다음과 같다.
dot{r}=2.7936times10 ^{-8} G _{0} ^{0.78052}
dot{r}=2.
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고체형상기술을 더욱 발전시키는 것이 미래의 CAD기술 발전을 위해 필수적이라고 할 수 있겠다.
참고자료 : CAD CAM 초보지식 (대한기계학회지 제32권 2호 134∼145쪽. 김재정 著, 1992年) 1. 실험의 개요 및 과정
2. 실험소감
3. About CAD/CAM
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2
스트레인 측정, 콜라 구입
실 험 자 3
캔 오픈, 스트레인 측정기 세팅
실 험 자 4
스트레인 게이지 부착 준비, 실험보고서 종합
실 험 자 5
실험과정 및 실험결과 기록
실 험 자 6
스트레인 게이지 본딩
실 험 자 7
스트레인 게이지 납땜
6. 기타 (
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