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소개글

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목차

Ⅰ. 기계와 기계과학공작
1. 기본 조립 방법 1
2. 기본 조립 방법 2
3. 기본 조립 방법 3
4. 기본 조립 방법 4
5. 기본 조립 방법 5
6. 기본 조립 방법 6

Ⅱ. 기계와 기계요소
1. 기계 요소의 분류
1) 결합용
2) 축용
3) 전동용
4) 관용
5) 기타
2. 결합용 기계 요소
1) 나사
2) 핀
3) 키
3. 축용 기계 요소
1) 축
2) 베어링
4. 전동용 기계 요소
1) 마찰차 전동
2) 기어 전동
3) 벨트와 벨트 풀리 전동
4) 체인과 스프로킷 전동
5. 관용 기계 요소
1) 관의 용도
2) 재료에 따른 종류
3) 관 이음쇠
4) 밸브와 콕
6. 그 밖의 기계 요소
1) 스프링
2) 브레이크
3) 링크 장치
4) 캠

Ⅲ. 기계와 기계가치

Ⅳ. 기계와 기계설계

Ⅴ. 기계와 기계제어컴퓨터

Ⅵ. 기계와 기계공학기술자

Ⅶ. 기계와 기계공학실험
1. 실험이론
1) EULER의 운동방정식
2) 에너지 방정식(Bernoulli의 정리)
2. 실험 기기(Venturi meter)
3. 실험 방법

참고문헌

본문내용

유관을 취하여, 여기에 작용하는 외력 F의 흐름 방향(ds방향, 운동방향을+)의 성분 Fs의 대수합 Fs는 미소유관의 질량 dm과 흐름방향에 대한 유관의 가속도 as와의 곱과 같다. 즉 ∑ Fs=dmas 가(식①) 성립한다.미소 유관에 미치는 외력은 압력과 중력뿐이다. 유입구와 유출구쪽의 압력은 pdA와 -(p+dp)dA이고, 중력의 흐름 방향 성분은 -γdsdA(dz/ds)이다. 즉,
∑ Fs = pda -(p+dp)dA - dsdA(dz/ds)
= - dpdA - γdAdz
또, 유관의 질량은 dm=ρdads, 가속도는 ds = dv/dt = vdv/ds이므로, 이들을 식①에 대입하면,
dv
-dpdA-γdAdz =((γ/g)dAds) v
ds
윗식을 da와 ds로 나누어 정리하면,
1 dp v dv dz
+ + = 0 ---------- ②
γ ds g ds ds
②식은 NEWTON의 제 2법칙을 이상유체의 입자의 운동에 적용하여 얻은 식으로서, Euier의 운동방정식(Euler\'s Equation of Motion)이라 한다.
②식을 다음과 같이 표시하기도 한다.
dp v
+ d() + dz = 0
γ 2g
또, 균일 밀도의 흐름에 대해서는 다음과 같이 된다.
PV
d( + + z ) = 0
γ 2g
2) 에너지 방정식(Bernoulli의 정리)
流動이 正常유동이라고 가정하고, 유선들로 둘러싸인 검사체적을 설정한다. 이와 같은 검사 체적을 보통 유관(stream tube)이라 한다. 전달력에 의한 일을 포함해서 기타의 일이 없다고 가정(dws/dt = 0)하면 에너지 방정식은 다음과 같아진다.
dQ p v
= ∫( u + + + gz ) ρV dA
dt c.s ρ 2
검사체적이 충분히 가늘어서, 각 단면 내에서 속도를 포함한 특성치들이 균일하게 분포한다면,
dQ p v p v
=( u + + + gz )ρ V A -( u + + + gz )ρ V A
dt ρ 2 ρ 2
이 된다. dQ/dt는 다음과 같이 바꿔쓸 수 있다.
dQ dQ dm dQ
= = m
dt dm dt dm
위의 식들을 정리하면
P V P V
+ + gz = + + gz
ρ 2 ρ 2
또는
P V
+ gz + = Em = const
ρ 2
여기서 위 식은 오일러 방정식으로부터 유도한 식과 동일한 형태의 식임을 알 수 있다. 이 식을 유도하기 위한 가정들은
ⅰ. 正常 流動(정상유동)
ⅱ. 非壓縮性流動(비압축성 유체)
ⅲ. 전달력에 의한 일이 없다.
ⅳ. 동일한 유관 내의 유동
ⅴ. 유관의 각 단면 내에서 특성치들이 균일하다.
ⅵ. 기타의 일이 없다.
우선 가정 ⅲ은 이상유동의 경우에 항상 성립함으로 이상유동이라는 가정에 포함될 수 있다. 그리고 가정 ⅳ와 ⅴ를 살펴보면 이 가정들은 동일한 유선상의 유동에서도 성립함을 알 수 있다. 즉 단면적이 0에 가까워지면, 유관은 하나의 유선으로 취급 할 수 있게 되어 가정 ⅴ는 자연히 성립한다. 따라서 가정 ⅳ와 ⅴ는 유선상의 유동이라는 가정을 포함한다고 볼 수 있다.
2. 실험 기기(Venturi meter)
물은 水理실험대에 연결된 급수밸브로부터 호스를 통해 venturi meter로 흘러들어 오게 됨. 흐름 축을 따라 메타의 壁面에는 여러 개의 피에조메타 구멍을 뚫어 液柱管에 연결시켰고 液柱管 背面에는 눈금자가 부착되어 있어 各 液柱管內의 눈금을 읽도록 되어 있다.
차압식 유량계의 일종인 벤츄리 유량계는 관로 일부분의 단면적을 축소시켜 유속과 압력과의 크기가 바뀌게 되는 원리를 이용하여 관의 단면 축소 전후 압력의 차이를 측정함으로서 유속과 유량을 측정한다.
3. 실험 방법
밸브를 조작하여 유체의 량을 조작하면 유리관 속의 유체의 높이가 달라진다. 유량을 달리 해도 같은 관에서 단면적, 압력이 떨어진다. 단면적, 압력이 높을 때 기울기가 높은 값을 가진다. 먼저 초기치를 설정하여 읽어주고 그 다음 밸브를 조작하여 조금씩 유체의 량을 조작하면 유리관속의 유체의 변화가 생긴다. 이때 각 액주의 높이를 측정, 기록하고 이것으로부터 유속을 구한다. 여러 개의 관중에서 처음 입구의 관과 벤추리관을 막 지난 관, 즉 4번째의 관의 데이터를 읽으면 된다. 그리고 들어온 물의 유량은 초시계로 재면 되며, 실험실의 상태의 온도는 상온 온도와 압력은 대기압상태로 실험한다.
1.관내의 모든 물의 기포를 없애도록 한다.(데이터를 잘못 읽을 수도 있다.)
2.모타를 작동시키면서 벤추리 관에 물을 주입시킨다.(기포 발생 가능이 있음)이 기포로 인하여, 데이터 오차 발생가능이 있다.
3.모타를 가동시킨 다음 유량계를 일정하게 맞춘다.(이때 유량계에서도 오차 발생이 있을 수 있다. 그 이유는 디지털식이 아닌 이상, 눈으로 읽어야 하는 수동식인 만큼, 정확한 유량 계산이 힘들다. 오차 분석시에 이론적 값과 틀리게 나올시에 한 원인이 될 수 있다.)
4.일정 유량을 읽는다. 그리고 그때의 밸브의 각도도 기록해두자.
5.벤추리 관의 뒤에 있는 밸브를 일단 잠가둔다. 상단의 대기압력이 닫는 부분의 관은 열어둔다. 벤추리 관에 뒤에 있는 밸브를 조금씩 잠그기 시작하면 일정유량이 차면서 차츰 물기둥이 올라오기 시작한다. 읽기 좋은 지점에서의 물기둥이 올라오면, 읽기 좋은 지점까지 물기둥이 올라오게끔 밸브를 잠근다. 그런 다음 대기압이 작용하는 지점쪽의 밸브를 잠그면 물기둥의 높이 변화는 현저히 줄어든다.
6.1번째와 4번째의 관의 물기둥의 차이를 읽는다.
7.이때 초시계를 가지고, 흐르는 유량을 측정한다.
8.저울을 이용 이때의 물의 무게를 잰다.
9.위와 같은 실험을 유량을 변화시키면서, 데이터를 얻어보자.
참고문헌
부경대학교 기계자동차공학과(2010) / 기초기계공학실험, GS인터비전
임채성(2006) / 왜 기술추격은 어려운가? : 한국 기계제어컴퓨터 사례, 한국산업경영학회
이택식(1982) / 컴퓨터 와 기계기술자, 대한기계학회
최홍영(2003) / 기계설계 기술자의 기업내 학습의 행태, 한국직업능력개발원
한원빈(1976) / 건설기계의 유지관리 : 정비의 가치, 건설기술연구회
한기탁(1980) / 기계요소 및 구조에 대한 고찰과 교재연구의 방향, 대한공업교육학회
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  • 등록일2014.02.04
  • 저작시기2021.3
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