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http://kin.naver.com/open100/db_detail.php?d/id=11&dir_id=110204&eid-j0uzz/HQIHJvxhtnYHtHwRw5aokQKOtF
http://100.naver.com/100.nhn?docid=34261&from=kin_body
http://100.naver.com/100.nhn?docid=11801 1.실험제목
2.실험목적
3.실험이론
4.실험기구및시약
5.실험방법
6.주의사항
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은 충격치를 시험편에 주게 된다. 이런 이유로 인해서 실험결과에서 나오는 충격 흡수에너지는 가 높을수록 낮게 나왔고 충격 흡수 에너지가 낮을수록 시편은 더 완벽히 파괴가 되었다.
4.결론
충격흡수 에너지는 파단이 일어나기 전의 각도
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아야 할 뿐이다. 앞전의 작은 면적에서의 압력은 대기압보다 큰데 이 양의 압력 합은 압력이 작은 에어포일 후방쪽으로 항력을 발생시킨다.
그림. 에어포일 주변의 압력분포
마지막으로 airfoil의 유선 흐름에 대해서 설명해보면 에어포일을
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그런데 시편에 응력 집중이 어디가 더 많이 인장력이 걸리는 지는 알 수 없기 때문에 사진③에 보이는 장치를 이용하여 다이얼을 돌리면 Fringe Order의 차수를 알 수 있었다. 이 번 실험은 열악한 실험 조건에도 불구하고 어떻게 보면 추상적일
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n,d); % 근궤적 표현
의 보드 선도
>> w=logspace(-1,2,50);
>> bode(n,d);
단위계단입력을 단위 궤환 루프에 입력했을 때의 출력 그래프
>> [nt,dt]=cloop(n,d,-1); %피드백 하여준 값
>> sys=tf(nt,dt) % 전달함수 생성과 출력
Transfer function:
s^2 + 0.2 s
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곱과 같은 넓이의 표면을 자르고 그 꼭지점이 공의 중심에 있는 입체각이다.
즉, 공의 반경의 제곱과 같은 넓이를 가진 공의 표면에 대한 중심 입체각이다.
→ 공의 전 표면적은 반지름의 제곱의 4π배이므로 전체 공의 입체각은 4π sr이
된다.
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sure welding) - 이음 부를 융점이하로 가열하고 기계적인 압력을 가하여 큰 소성변성을 주어 접합하는 방법으로 동종 및 이종 금속간의 접합에 주로 이용된다.
1) 가열 식 압접
① gas 압접 - 접합부를 가스 불꽃으로 재결정 온도 이상으로 가열하
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신호까지 문제없이 처리를 할 수 있는지를 나타내는 것입니다.
4. 왜곡
왜곡에는 고조파 콤필터 왜곡(혼변조 왜곡)이 있습니다. 고조파 왜곡은 사인파를 기기에 입력했을 경우, 출력에 기본음 이외에 2배, 3배, 4배…의 배음이 출력에 나타나는
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수,토글)
- DFF:
SQ(t+1) 기억 값
0 0 공(항상 0)
1 1 일(항상 1)
-TFF:
SQ(t+1) 기억 값
0 Q(t)변화없음
1 Q(t)토글
⑴ 조합논리회로논리 게이트(Logic Gate)들로 구성되고, 출력값이 입력값에 의해서만 결정되는 논리회로 ① 특징 입출력을 갖는 게이트의
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에너
지원으로 열 에너지가 많이 사용되는데 이런 경우를 열(thermal) CVD라고 한다. 또한 열
에너지 이외에 플라즈마나 빛 에너지도 사용되며, 이런 경우는 플라즈마(plasma) CVD 또
는 광(photo) CVD라고 한다.
1. 화학기상증착(CVD) 공정
■ Metallization
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