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므로 위의 실험결과를 어느 정도 예상할 수 있었다. -4) 실험 4)실험을 진행한 결과 19.5Hz에서 가장 큰 값을 갖는다는 사실을 알아낼 수 있었다. 자유진동에서의 고유진동수인 18Hz보다 큰 값이다. 그런데 이론적으로는 자유진동의 고유진동수에
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석기의 시간영역 상에서 측정된 데이터의 양상을 고찰한다. 8) 측정데이터를 주파수 영역 상으로 변환하여 스펙트럼 분석을 한다. 9) 주파수 응답함수(FRF, Frequency Response Function)데이터를 구하여 외팔보 모델의 고유 진동수를 찾는다. 10) 측정
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수 도 있지만 특정부위에서의 물성치가 다르다면 고유진동수 역시 다를 수 있다고 생각된다. 고정부위가 강체가 아니기 때문에 생긴 오차요인 이번 실험은 높은 rpm을 가해서 시험편의 고유진동수를 측정하는데 있었다. 고유진동수를 측정하
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수를 정할 때 조금 더 적정한 배수를 정하면 더 정확한 특성을 확인해 볼 수 있을 것 같다. 참고 문헌 기계공학실험교재편찬회, 기계 공학 응용 실험 , 청문각, 2009. Singiresu.S.Rao, 기계진동학(Mechanical Vibrations) , PERASON, 2005. 1. 서론 1-1. 실험
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무리한 힘을 가하지 않도록 한다. ④ 가속도계를 피시험물에 확실히 부착하여 실험 중에 떨어지지 않도록 한 다. ⑤ 실험 시에 충격 망치로 가속도계를 치지 않도록 주의한다. 6. 실험결과 ▣ 이론적인 고유진동수 계산 - 이론적인 고유진동수
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측정하는 순간에도 차이가 있을 수 있다. ⑤ 시편의 진동횟수를 측정할 때, 시편이 제자리로 돌아오는 순간을 정확하게 측정하기 어렵기 때문에 오차가 생길 수 있다. ● 결론 기계나 구조물을 설치하고 제작하는데 있어서 그것의 고유특성
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수 있는 부문이 아니라서 아쉬움이 남습니다. 앞으로 진동에 관련된 일을 하게 된다면 좀 더 상세히 공부하고 싶습니다. ▣ 참고문헌 ○ 기계공학실험, 기계공학실험교재편찬회, 문운당, 1999년 ○ 기계진동이론과 응용, Thomson, 사이텍미디어,
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수록, 같은 돌림힘이 재하 되었을 때 비틀림은 작아진다. 5) 단면 2차모멘트(area moment of inertia; ): 굽힘의 힘이 작용하였을 때, 소재가 변형에 저항하는 성질을 나타내는 것 6) 고유진동수(natural frequency; ): 계가 지니는 고유한 진동수를 뜻한다.
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  • 등록일 2012.06.07
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진동의 상태를 만든다. (θ가 작을 경우, tanθ를 θ로 가정할 수 있다) ③ 특정 왕복 횟수(20회, 30회, 40회) 동안의 직육면체 시편의 진동시간을 측정한다. ④ 주기 으로 구하고 주파수 로 구한다. ⑤ 이므로 고유진동수를 구한다. ⑥ 으로 부터 값
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  • 등록일 2016.12.09
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수에 의한 것이다. 이고 여기서부터 이다. 그리고, 이것은 계측기의 한계를 나타낸 것으로서 Nyquist frequency 가 크고 frequency resolution이 작으려면 는 작게 그리고 은 크게 해야 한다. Ⅳ. 참고문헌 기계 공학 응용 실험 기계진동학(교재) Ⅰ.
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