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11:00 ~ 12:00동안 파고의 높이를 측정한 실험이며, 측정
시간동안 수심은 344cmm에서 352cmm로 변하였으며, 측정 시간 동안 파고의
평균적인 높이 변화도 알수있다.
② 사진 1. 유체역학실험 레포트 실험일지
2. 실험 결과
3. 실험 사진 자료
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11:00 ~ 12:00동안 파고의 높이를 측정한 실험이며, 측정
시간동안 수심은 344cmm에서 352cmm로 변하였으며, 측정 시간 동안 파고의
평균적인 높이 변화도 알수있다.
② 사진 1. 유체역학실험 레포트 실험일지
2. 실험 결과
3. 실험 사진 자료
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실험에서는 I0가 0이 아니었고 전기 선속이 직진하지 않았으므로 I0가 0일 때는 전기선속이 직진했을 것 이었을 것을 가정하여 I0를 0으로 두고 계산했을 때 제대로 된 실험 값이 나왔다고 생각한다. 측정값
오차계산
I0 = 1.1로 봤을 때의
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실험을 하면서 측정할 때 기계적 노후(?)에 의해서도 오차가 나지만 자료를 찾아본 결과 측정 법에도 문제가 있었던 것도 오차가 난 이유라고 생각한다. 즉, 저항값을 측정할 때 이때의 저항은 반드시 독립된 저항이어야만 하는데 측정도중 손
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실험의 결과 값을 소수점 둘째 자리까지 측정했을 때, 소수점 둘째 자리 이하의 오차를 발생시키는 원인은 사실 결과에 큰 영향을 미치지 못할 것이다. 오차의 원인 중에서도 시멘트의 풍화와 시멘트 손실에 의한 영향이 가장 유력할 것이라
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슬럼프를 측정함으로써 콘크리트의 반죽질기를 측정하고, 슬럼프의 대소에 의해 콘크리트의 연도의 정도를 알 수 있다. 슬럼프를 이루는 속도나 상태 등에 의해 콘크리트의 점조성을 알 수 있다. 우리의 실험에서는 목표 슬럼프를 120mm로 하
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실험으로 구한 마모감량이 로스앤젤레스 시험기에 의한 굵은 골재의 마모감량의 한도인 40%를 넘지 않았으므로 실험은 적절히 수행되었다고 판단할 수 있다. 1. 실험의 목적
2. 실험 이론
3. 시험용 기계기구 및 재료
4. 시험 방법
5.
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측정될 것이다. 따라서 비중병의 읽음 차는 크게 측정 될 것이고 미분말의 밀도는 실제보다 작은 값으로 나타나겠다.
3. 비중병의 눈금을 읽을 때 사람의 육안으로 읽는 데에서 발생하는 미세한 오차.
시멘트밀도실험과 플라이애쉬&고로슬래
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측정할 수 있어 현재 세계 각국에서 표준시험방법으로 규격화되어 있다.
⑩ 콘크리트의 인장강도는 압축강도에 비하여 아주 작고 보통 콘크리트에서는 1/9~1/13, 인공 경량골재 콘크리트에서는 1/9~1/15 정도이다.
3. 실험 결과
목표 30MPa
목표 100MP
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동 온도
섭씨 10~40 도
1회 측정시 샘플량
35~45ml
시료온도측정부
0~100도 / 0.1도 표시
표시부
VFD (형광표시)
설치 환경
20~30도, RH 45~60%
5. 실험 방법
- sv-10 점도측정계를 평행한 책상위에 설치 한다.
- 준비된 각각의 비커에 다른 온도의 물을 채워온
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