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거리 측정 센서를 이용한 보행자 수 측정, 대한전자공학회 김재훈(2009), 퍼지 란삭을 이용한 미소 거리 측정 알고리즘 개선에 관한 연구, 창원대학교 김영근 외 3명(2008), 거리측정 무선 전송 시스템 설계, 한국해양정보통신학회 임영철 외 4
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  • 등록일 2013.07.18
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측정하여 비교한다. Ⅵ. 미소거리 측정 장치 1. 실험목표 레이저 포인터를 이용하여 미소 거리를 측정할 수 있다. 2. 준비물 합판(30cm×20cm)1개, 각목(20cm×4cm×2cm)1개, 대형 클립 1개, 고무줄 5개, 거울 조각(4cm×4cm)1개, 접착제, 나사(5cm용 1개, 3cm용 3
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  • 등록일 2013.07.19
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측정 가능한 박막의 두께는 수십~수백㎛이다. 따라서, 이 방법은 비교적 두꺼운 박막에 적용된다. 측정은 다음과 같다. 다리 형태로 만들어진 코일은 위에서 언급한 것과 같이 내부작용에 의해 균형을 잃게 된다. 즉 대각선으로 흐르는 전류
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  • 등록일 2012.03.31
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측정된 거리k=열전도도 4.2.1.2 정상상태 전도 (정상상태에서 평판의 열전달 관계식) 평판의 두께 평판에서의 온도강하 정상상태에서 고려하는 미소구간에 열의 축적이나 고갈이 없기 때문에 , q는 열흐름 거리에 따라 일정하다. 만일 x가 뜨거
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  • 등록일 2007.06.28
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미소거리 막대의 휨 d 는 로 주어진다. 따라서 이 막대의 영률은 4.실험방법 1) 시료막대의 길이, 폭 , 두께를 여러 번 측정하여 평균한다. 2) 평행 판 두 받침 날에 시료막대를 나란히 놓고 시료막대의 중점에 추걸이를 단다. 3) 아래 그림과 같
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  • 등록일 2009.06.09
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측정법을 익히고 진열저항과 전열량을 계산함으로써 Fourier의 법칙을 알 수 있었다. 6 . 기호 설명 dl: 미소거리 (구간) [m] dt: 미소거리의 온도차 [˚C] d: 미소시간 [h] dQ: 미소열량 [kcal] A: 물체의 단면적 (열전달면적) [m] L: 물체의 두께 [mm] dQ/ d:
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  • 등록일 2010.11.16
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측정대상 물의 열에너지가 온도센서로 이동하므로 측정대상물의 온도변화를 야기 시킬 수 있음. 정확한 온도측정이 어려울 수 있음. 측정대상물의 열용량이 센서 소자에 비해 충분히 커야 영향을 줄일 수 있음. 2) 비접촉식 온도센서 - 측정
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  • 등록일 2008.12.04
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미소경도 1) Micro-Vickers 경도 Vickers경도의 하중을 10kg -1kg의 범위에서 행하는 것으로서, 미소경도시편, 표면적, 조직에 상당하는 미소부분의 경도측정이 가능하다. 2) Knoop 미소경도 경도계는 Micro-Vickers 경도계와 병용할 수 있다. 3) 특징 측정
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  • 등록일 2013.07.22
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미소경도 측정 실험을 했다. 위 조직사진을 보게 되면 모재부보다 용접부와 열영향부의 조직이 더 큰 것을 확인할 수 있다. 경도 측정시에는 용접부 중앙에서부터 모재부까지 일정한 거리를 이동하면서 측정했다. 경도 그래프를 보면 용접부
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  • 등록일 2014.09.11
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거리(D)를 두고 이중 슬릿을 설치한다. 이 때 그 거리 값을 구해 둔다. (3)스크린상의 가장 밝은 간섭무늬의 중심으로부터 m 번째 밝은 무늬의 중심까지의 거리 간격x를 측정한다.(이 때 m은 실험자가 임의로 정한다. (4)D를 변화시키면서 간섭무
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