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구조물이 다음 중의 하나에 해당되는 경우에는 동적해석법을 사용하여야 한다.
1. 높이 70미터이상 또는 21층이상의 건축물
2. 높이 20미터이상 또는 6층이상으로서 비정형 건축물
제9조【지하수압 및 토압】① 벽체에 작용하는 토압 및 수압하
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유량은
(6000보다 작으므로 층류임을 알수있다.)
㎉/㎡h℃
*계산의 편의를 위해 고정값을 미리 계산하였다.
·Do/Di =2m
·Do/DL=-0.01383m
·Di/Do =0.5m
·Di/DL =-0.006915m
·Xw/km=0.00012765m
각각의 값을 식에 대입하면
= 44.52 Kcal/m.h.℃
=89.06Kcal/m.h.℃
나머지의 실
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무차원
b 상수
일정 압력에서의 비열, J/g˚C , But/lb ˚C
e 자연대수의 밑수 2.71828
Fo Fourier 수, 무차원
h 표면 열전달 계수, W/m˚C, But/ h ˚F
k 열전도도, W/m˚C, But/ h ˚F
L 실린더의 길이 m, ft
Q 열량, J
q 열흐흠속도, W, Btu/h
R 열저항 ˚C/W , h/Btu
r 반지름 m,
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무차원인 시간 계수 Tv를 다음과 같이 구할 수 있다.
Tv =
압밀되는 토층 깊이에 따라 초기 간극 수압이 일정하다고 보면, 시간 계수 Tv에 따른 압밀도 U의 변화는 아래 그림과 같으며, 표는 압밀도에 따른 시간 계수 Tv의 변화를 나타낸다.
압밀
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무차원 수가 아니므로 의 단위를 잡는 방법에 따라 값이 달라 진다. 또한는 회전차의 형식 및 효율을 결정하는데 중요한 요소이다
다음 표는 비속도에 따른 회전차의 형식과 효율을 보여주고 있다.
회전차의 형식
의 범위
80-120
125-250
240-250
700
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구조로 정확하지 못했기 때문에 여러 곳의 치수를 측정하여 평균값을 사용하게 되었는데 이 부분에서도 오차가 발생할 수 있다. 또한 실험의 단순화를 위해 막온도를 사용하였는데 실제 공학계산에서 많이 사용되는 개념이지만 정확한 이론
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구조
2)원심 펌프의 분류
2.측류/사류 펌프
3.사류 펌프
4.왕복동 펌프
5.로리터 펌프
1)기어 펌프
2)스크류 펌프
3)베인 펌프
6.특수 펌프
7.펌프의 회전수 및 비속도
1)펌프의 회전수
2)비교회전도
3)[표] 비속도에 따른
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구조 개선을 통한 방법을 생각했으나 전문지식 부족으로 발상이 적절한 것인지 판단할 수 없었다. 이런 어려움 때문에 펌프 구조에 대한 발상에서 펌프 설치에 대한 발상으로 전환하여보았다.
펌프의 유량을 일정하게 하기 위한 가장 확실한
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구조를 복잡하게 바꾸지 않고 스프링 강성만 바꾸어 진동의 크기를 변화 시킬수 있다는 장점이 있다. 다른 시스템과 연관 되어 있지 않아서 시스템을 한눈에 파악할 수 있다. 시스템이 단순하기 때문에 다루기 편리하다.
단점 : 회로기판에
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구조물에 고정함으로써 피고정물이 받고 있는 응력, 압력, 힘, 변위 등의 피측정량을 게이지의 전기 저항 변화로 변환하는 것을 목적으로 하는 소자이다. 스트레인게이지의 저항 변위율은 소자가 받는 변형에 비례한다.
단, :무차원량으로소
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