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실험결과 (알루미늄)
ⅳ-ⅰ. 300mm지점의 게이지1의 실험값/이론값 그래프
ⅳ-ⅱ. 600mm지점의 게이지2의 실험값/이론값 그래프
Ⅴ-Ⅲ. 실험결과 (통합)
*. 처짐량의 착오
고체역학 시간때가 문득 기억난다. 교수님이 수업시작하자마자 이런 그림을
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역학” 명원 p233~242
2.Robert W.Fox, Alan T, McDonald. sang-shin Yoo, sin-ho Bae, sang-ho Seo.,1994.,Fluid Mechanics.,
Four edition
3. sang-pil kim & han-joo yang ,1996, Fluid Mechanics, korea, Vol 499, P.3~30
4. McGraw-Hill, Frank M.White, 1994, Fluid Mechanics(8th), America,Vol 535, P.45~53
5. Hin
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실험은 풍동을 통해서 Airfoil 주위의 유동과 각각의 위치에서의 양력과 항력을 알아보는 실험이었습니다. 실험결과 측정된 값을 가지고 받음각에 따른 양력계수와 항력계수의 변화를 그래프로 나타내어 보았습니다.
처음에는 공기역학실험
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실험장비상 육안으로 온도계를 측정하고, 시간측정에도 정확성이 떨 어지는 수동식을 이용하였기 때문에 정확한 결과값을 기대할 수 없었다.
5. 참고문헌
○ 유체역학(Introduction to Fluid Mechanics) : Fox & McDonald
○ 유체역학 : John. Haberman
○ 인터
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실험 목적
2. 실험 이론
2.1 재료선택
2.2 적용 이론과 영역
2.3 굽힘 시험기의 특성
2.4 변위 측정 방법
3. 실험 방법 및 장치
3.1 실험방법
3.2 실험장치
4. 실험 결과 데이터
5. 요약 및 결론
5.1 결과 데이터 요약표
5
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역학실험 - 충격실험
Ⅰ. 서론
1.1 연구배경 및 목적
1.2 관련이론
1.2.1 충격하중
1.2.2 충격시험
1.2.3 충격 시험의 중요성
1.2.4 인성(Toughness)
1.2.5 취성(Brittleness)
1.2.6 아이조드 충격시험(Izod impact test)
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실험을 통하여 물체의 역학적에너지는 보존됨을 알 수 있었다.
7. 결론
위에서 이미 언급하였지만 우리는 애초의 실험목적대로 여러 가지 실험장치 들의 사용방법을 실험을 하며 비교적 자세하게 체득하였고, 여기서 측정한 추의 질량, 추의
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실험에서 힘의 분산이 없는 이상적인 system을 구현하기에는 무리가 있었다.
5. 느낀 점
저번 시간에 했던 자이로스코프나 2차원 실험과는 달리, 역학에서 가장 기초적으로 배웠던 이론들을 실험적으로 확인해보는 것이었다. 실험을 시작하기
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재료역학 실험
1. 강재 인장시험-DATA
≪ 표 ≫
공칭변형률=변위/초기 시편길이
공칭응력 =하중/초기단면적
진변형률=ln(변형길이/초기길이)
진응력=공칭응력*(변형길이/초기길이)
2. 탄성영역-탄성계수
≪ 그 래
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