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수철 자체가 물체와 함께 떠버려서 센터의 감지가 이렇게 나왔던 것이다. [3] 강제 진동 외력이 존재하는 이 실험은 1), 2) 의 경우, 서로 다른 운동 모습을 보여준다. 1)의 경우 진폭은 점점 줄어드는데, 이것은 강제진동의 외력이 물체의 고유진
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  • 등록일 2006.06.01
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수 없었다. 7. 결 론 첫 번째 실험에서 우리는 가속도계와 교정기의 쓰임과 작동원리를 알 수 있었고, 가속도계의 교정 및 그 원리를 알 수 있었다. 두 번째 실험인 보의 해석에서는 각각의 물질이 가지는 고유진동수로 그 물질을 알 수 있다는
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  • 등록일 2012.05.18
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진동 제어에서 공진을 피하게 하는 것이다. 가장 기본적인 방법은 외부 가진을 받을 때 계의 고유 진동수를 조절하여 공진을 피하거나 ,감쇠기 또는 에너지 소멸기구를 이용하여 계의 과잉응답을 방지한다. 또, 진동 절연을 통해서 가진력이
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  • 등록일 2010.04.08
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고유진동수) 30.5010 28.8296 27.4059 26.1742 δ(대수감소율) 0.06454 0.05129 0.05782 0.04879 ζ(감쇠비) 0.01028 0.00817 0.00921 0.00776 c(감쇠계수) 15.1273 12.7201 15.0832 13.3268 ● 오일 감쇠 중추 무게(kg) 0.4 0.8 1.2 1.6 주기(mm) 0.59 0.55 0.6 0.62 J(질량관성모멘트) 0.36508 0.40864 0
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구조물에 발생한 에너지를 흡수하게 된다. 기본 거동은 비선형 이지만 일반적으로 선형 TMD 근사이론을 사용하여 해석한다. 특히, 응답의 크기에 의존하는 특성을 가지고 있다. 실험과정 시스템의 고유진동수 측정 TLD를 설치 하기 전 물체의
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적는다. (5) 측정이 끝나면 실험 장비를 초기화 시킨다. 4. 실험 결과 □ 모터에 의한 가진 주파수 □ 진동 응답에서 구한 주파수 □ 상대오차 : -0.0127% 5. 고 찰 (1) 보에 스프링으로 구속을 준 강체에 진동을 주어 고유진동수를 도출해 보았다. (2)
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  • 등록일 2009.05.27
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수를 입력하여 진폭과 주파수를 기록하여 Graph화하였다. 두 번째 실험인 외팔보의 진동 실험은 1DOF 시스템을 모델링하여 구한 의 값과 집중 질량 M에 임펄스를 가하여 가속도계 출력신호를 이용한 의 값과 FFT에 의한 고유진동수를 비교하는 실
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  • 등록일 2007.02.28
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진동수를 미소하게 변화 시키면서 각각의 진폭을 구하여 공진 곡선을 구한다. 4) 이상의 실험을 1차 공진과 2차 공진에 대해서 행하고 최대 진폭에 대응하는 공진진동수의 정확한 값을 구하여 외팔보의 고유진동수로 본다. 5) 2차 고유진동수
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  • 등록일 2007.03.29
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이 식에서 좌변은 시간의 함수, 우변은 공간의 함수 따라서, , 여기서, 이면, 위의 두 번째 식은 이 된다. 이 식의 일반해는, 이 일반해에 주어진 경계조건을 적용하면, 시스템의 고유 진동수를 구할 수 있는 특성방정식을 구할 수 있다. 외팔
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  • 등록일 2010.06.22
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고유진동수 10.74Hz와 근사한 값으로 시스템에 가진되는 주파수가 고유진동수와 같으면 공진이 일어난다는 사실을 말해준다. 5. 감쇠율 예측 다음과 같은 식으로 감쇠율을 예측 할 수 있다. 공진이 일어날 때 (r=1) X/Y를 보간법으로 구하면 - 10Hz
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  • 등록일 2008.12.19
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