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3.1 밸브의 선택
3.2 취약부 조사
3.3 이론해석을 위한 재료의 물성치 조사
3.4 이론해석
Ⅳ. 밸브 모델링과 구조해석
4.1 Fisher 2" 글로브 밸브의 3D 모델링
4.2 취약부의 FEM을 통한 구조응력 해석
Ⅴ.결과 및 고찰
Ⅵ. 결 론
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실험
1. 측정용 용액 : 각각 1000cc씩 준비
2. Brookfield viscometer의 작동
1) operation
2) Spindle의 종류와 특성
3) Spindle speed의 선택
4) 계산과 정확도
Ⅳ. 점도측정과 아밀로그래프
1. Amylograph
2. 실험 방법
Ⅴ. 점도측정과 유동분류
1. 가소성 유
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수는 없었고 다만 그 패턴을 익히는 데 만족해야만 했다.
실제 풍동실험과 비슷한 축소 모형에서 소형 물체를 놓고 공기의 유동을 가시화 하여 stream line을 관찰하고 속도벡터의 형상을 확인하려 하였으나 실험장비의 사정상 다른 실험으로 대
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유체의 흐름을 통제하는데 그 목적이 있다. 그 기본에 Reynolds Number가 거의 가장 기본적인 척도로 작용하고 있다는 것을 알 고 그 응용에 좀더 접근한 실험이었다고 생각한다. 1. 실험제목 : 유체유동 실험(Reynolds Number 및 손실두 측정)
3.
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수 있는 부분은 대부분 우리의 수작업에서 일어나는 과정중에 발생 하는것으로 실험의 정확서을 가하지 못한 부분이 있어 아쉬웠다.
첨부-<표-1>,<표-2>,<표-3>,<표-4>,<표-5>,<표-6> 1. 실험목적
2. 실험장비
3. 이
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유동과 평행하게 놓여진 smoke 분사파이프를 통해 외부에서 주
입할 수 있다.
6.광학적 방법
섀도우 그래프법 슈리렌 법 마하첸다 간섭법 레이저 로그 그래프법 미라지법 방전법 모아레법스테레오 사진법 유동 복굴절법 서모 그래프법
6. 실험
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수복
3.1.2 방사능에 의한 세포의 영향
(1) 분열 지연
(2) 세포사(細胞死)
(가) 증식사(분열사)
(나) 간기사
3.1.3 돌연변이
(1) 체세포 돌연변이와 생식세포 돌연변이
(2) 유전자 돌연변이와 염색체 이상
3.2 원자력발
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유동인 것이다. 이러한 사실을 2차 유동을 배우며 나름대로 예측해 볼 수 있었다. 또 이것과 똑같이 직관에서도 중앙의 속도가 벽면의 속도보다 빠르므로 관 중앙에서 벽면으로 향하는 2차 유동이 발생할 것을 예측할 수 있다. 실험 시에는 이
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해수면의 변화
1. 해수면의 변화 원인
2. 해수면의 변화 원리
1) 해수면 상승
2) 해수면 하강
3) 한반도 주변의 해수면 변화
Ⅵ. 기상이변과 태풍
1. 지구온난화와 그로 인한 기후 변화
2. 태풍의 발생 조건
3. 태풍과 지구온난화의 관계성
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유동에 따른 염료선]
*실험방법
염료로 사용되는 것에는 페놀프탈레인 용액, 우유, AL 분말, 포스터 칼 라 등이 있다.
선체의 원하는 위치에 튜브를 삽입하여 선체 내부로부터 염료를 주입시 킬 수 있게 한다.
선체 내부에 삽입되는 튜브의 지
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