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실험에서도 역시 입력값과 출력값 사이에 약간의 지연이 발생하였는데, 1번 실험과 마찬가지로 실제 회로를 가정하여 시뮬레이션 되었기 때문에 발생한 Delay로, 정상적인 현상이다.
4. 고찰
이번 실험은 디지털 회로를 만드는 데 있어서 가장
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실험의 순서와 일치한다.) 이 때문에 실제 실험결과에서는 Swirl 방식의 추력이 낮게 측정된 것으로 판단된다.
Swirl 방식과 Straight 방식에 있어서 G와 Regression rate의 관계를 식으로 표현하면 다음과 같다.
dot{r}=2.7936times10 ^{-8} G _{0} ^{0.78052}
dot{r}=2.
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실험을 하는것 까지도 가능하게 하는 기술이다. 고체형상기술에는 여러 가지가 있지만 공통적인 문제점으로 형상화할 수 있는 도형의 복잡성의 한계가 있고 처리해야 할 데이터가 많다는 점을 들 수 있다. 그러나 고체형상기술은 와이어프레
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실험을 수행하기에 앞서 시편이 프레임에 양단고정으로 지지되어있을 것으로 예상하였다. 아치형 시편의 양단 모두 프레임에 고정된 상태이라고 가정하였다. 이론식을 통해서 해석했을 때 우리는 변위와 변형률에서 상당히 큰 오차를 얻게
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이러한 조건을 만족하기는 어려우므로, 캔의 설계는 충분히 안전하게 되었다고 판단할 수 있겠다.
5. 실험후기
일반적인 방법으로는 측정하기 어려운 밀폐된 용기 안의 압력을 측정해 보았다. 두 개의 스트레인 게이지로 용기의 변형을 알아
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실험소감
간단한 회로를 통한 실험이었지만, 실제 생활에 널리 적용되고 있는 정류회로를 이해하는데 많은 도움이 된 실험이었다. 간단한 구성으로 교류파형을 정류하여 보았는데, 솔직히 말해 직류라고 말하기에는 무리가 있어보이는 파형
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평균값
I _{p}
T(s)
8.45
8.43
8.39
n(rev)
10
10
10
fn(Hz)
1.183
1.186
1.192
1.187
0.000566
f _{n} = {1} over {T/10} `,`````````````````I _{P} `=` {mgD ^{2}} over {16 pi ^{2} hf _{n.av} ^{2}} =0.000566kg.m ^{2}
3-2. Gyrosccope의 동특성 실험
3-2-1. 실험이론 및 가정
tau=T{d`theta}over{dt}
T=I _{p} om
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1) 실험 목적
- Urea-formaldehyde 수지의 합성에 대한 이해 및 합성법 습득
- 부가 축합 반응에 대한 이해
- 실험 결과에 대한 IR, DSC, TGA 기기분석 및 이해
2) 실험 원리
2-1) Urea-formaldehyde 수지
Urea-formaldehyde 수지(UF)는 고도로 교차 결합된 반결정
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실험에서 섞인 용액으로 진행되지 않도록 프리즘을 깨끗이 닦는다.
3) 클램프를 잠그고 십자선에 어두운 수평선이 나타날 때까지 주조정나사를 돌린다.
4) 보조조정나사를 돌리며 수평선을 십자선이 교차하는 지점에 맞춘 후, 십자선 아래 눈
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실험방법
① 시료로써 에탄올 20, 40, 60, 80, 95%의 수용액을 조제한다.
② Pyconometer의 질량을 측정하고, Pyconometer의 모세관에서 유출되는 액은 여과지로 흡수한다.
③ Pyconometer를 이용하여 증류수를 채취한다.
④ 증류수가 든 Pyconometer를 항온조에
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