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시작되는 베어링의 속도:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
Table5 (p-p )㎝
Table6(P-P )according to Sommerfeld
1
1000
2
1500
3
2000
주위:ε과κ는 실험곡선에서 결정된다. 저어널 베어링 압력 분포 실험
1실험목적
3.실험
3.1실험목적
4.2실험순서
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곡선이다.
두 번째로 체 분석(Sieve Analysis)이며, 각 구멍크기를 달리 하여 시료의 각 mesh마다의 걸러지는 입자의 입도분포 및 입자 크기를 확인하기 위한 실험 방법이며, 체 분석의 실험 조건은 mesh가 106㎛~38㎛인 체를 준비하는 것이며 5분간의 S
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분포 곡선을 분석하고 지구 내부의 구조를 알 수 있는지를 묻는 문제이다.
지구 내부에서 전파되는 지진파는 P파와 S파이며, P파가 S파보다 전파 속도가 더 빠르므로 A는 P파, B는 S파이다. S파는 고체에서만 전파되므로 S파가 전파되지 않는 외
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분포 곡선
결론
고찰
흙의 입도 분포 실험인 체분석 실험을 하는 동안 큰 어려움은 없었으나 흙의 무게를 측정하는 과정에서 저울의 영점을 완전하게 조절 했음에도 불구하고 0.06%의 오차가 발생했다. 이런 오차가 발생한 이유로는 여러 이유
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분포 곡선
시료
소성지수
9.93%
시료무게
55.05
비중
2.71
P2.0
100%
흙탕물체적
1000㎤
분산제
NaPO3
섞은양
20㎖
Cm
0.0005
수조온도
20℃
μ
0.01009
수정계수(F)
0.0008
Gw
0.998234
시간읽음
읽음값
γ
γ‘
침강깊이
L
입경
γ+F (①)
누가통과율
M × ①
P' × P2.0
0.5
1
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분포는 종 모양의 곡선으로 분포되며 85에서 115사이는 보통 정상
혹은 평균 지능으로 고려된다. 지능 지수가 140 혹은 그 이상인 아동은 천재아동
이라고 부르며 평균 이하(대략 85-89 이하)의 지능지수인 아동은 여러 수준에서
지체를 보이게 된
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하나의 숫자로 표시할 수 있다는 것이며, 이 지니계수를 통하여 여러 국가를 비교할 수 있다. 단점으로는 특정 소득 계층의 소득 분배 상태를 나타내지 못한다는 것이다. 1. 지니계수의 정의 및 특징
2. 로렌츠 곡선
3. 지니계수의 한계
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하나의 숫자로 표시할 수 있다는 것이며, 이 지니계수를 통하여 여러 국가를 비교할 수 있다. 단점으로는 특정 소득 계층의 소득 분배 상태를 나타내지 못한다는 것이다. 1. 지니계수의 정의 및 특징
2. 로렌츠 곡선
3. 지니계수의 한계
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분포 곡선
- 엑셀을 활용하여 입도 분포 곡선을 나타냈으며 이때 실험에서 D10의 값은 0.05mm로 임의 설정했으며 , 위 그래프에서 D30의 값은 0.9mm D60의 값은 0.24mm로 측정되었다.
Cu = D60 / D10 이므로 Cu는 4.8 , Cc = (D30)^2 / D60*D10 이므로 67.5 가 나왔다
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분포 곡선과 일치하는가를 알아보고 암페어의 법칙 및 비오-사바르의 법칙이 성립하는 가를 알아보는 실험이었다.
비오-사바르의 법칙이 생소해서 조사해보았다. 비오사바르의 법칙이란 정상전류가 흐르고 있는 도선 주위의 자기장의 세기
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