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생길 수 있는 요소로는 입력 전압, 회로내의 저항, 저항자체의 저항값 오차 등을 들 수가 있다.
- 노튼 정리 -
1. 목적
(1) 노튼 정리(Norton\'s theorem)를 이해하고 이를 응용할 수 있는 능력을 키운다.
(2) 밀만의 정리(Millmans\'s theorem)를 실험적으로
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뜨거운 유체 온도조절기를 동작시켜 약 60℃(온도 콘트롤러에서는 유량에 따라 변할 것이다. 그렇지만 조절하기가 힘드므로 일단 고정적으로 60℃에 맞춰서 실험을 진행한다.)에 맞추고, 유량계를 조절하여 약 1Liter/min의 유량으로 맞춘다. 찬
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실험으로 부터 얻는 Q-H 관계로터 구할 수 있는데 이는 통상 식1-7 과 식1-8을 다음식의 형태로 표시하여 분석함이 보통이다.
4. 실험절차
① 실험하고자 하는 웨어를 설치하고 수리실험대 좌측의 물 공급 장치에 급수호수를 연결한다.
② 수리
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실험장비 오른쪽 지점에 부착되어있는 부착되어있는 ‘0점 조절장치’사용)
2) 디지털 측정기의 수치는 오른쪽 지지점의 수평반력(HB)의 값을 나타냄.
3) 실험장비의 하중대하위치: 50mm간격, 0mm~ 500mm (총 11 구간)
4. 실 험 방 법
⑴ 재하용 추(100g
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음양의 조화, (서광사) 1998.12.01 서론
고대의 철학사상을 통한 공익에 대한 정의및 특허법의 목적
본론
특허법의 폐해및 비판
결론
윤리에 따른 공학도의 마음가짐 및 자세
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실험값을 비교하여 보면 이론값에 비하여 아주 작은 값이 나왔다. 이에 대하여 몇가지 오차원인을 생각하여 볼 수가 있는데 첫 번째로 구리간의 온도 차이다 .원래 정확한 값을 얻기 위해서는 열전도를 구하고자 하는 시료의 구간 (온도가 급
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실험에서 첫 정압 값이 음수가 나왔는데 첫 흡입토출 높이를 약간 더 적게 봐서 그런 결과나 나왔다고 생각됩니다.
-오차요인
기계의 공기와 벽면과의 마찰이 약간이라도 존재하여 에너지를 감소시킵니다.
액주계 눈금체크에 약간의 오차가
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실험을 해본 것에 대해서 감사하게 생각한다.
Fig. 6. UV와 당 측정을 통한 비교선도.
4. Refereces
1. 명차리, 이시훈, 신영기, 박심수, 이현순, 현대 FFV(Flecible Fuel Vehicle) 개발, 한국자동차 공학회 1992년도 춘계학술대회 논문 2-10, 1992.
2. Bang-Quan He, Jia
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값을 가질 수 없었던 것 같다.
4. 결론
다듬질된 재료를 용체화열처리를 한 후에 경도값은 현저하게 감소하게 되지만 열처리 후에 시효경화처리를 하게 되면 경도값이 다시 급격하게 올라간다. 그리고 시효경화처리를 지속적으로 하게되면 경
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실험횟수에 따른 상임계 레이놀즈 수
Graph 2. 유량에 따른 상임계 레이놀즈 수
Graph 3. 실험횟수에 따른 하임계 레이놀즈 수
Graph 4. 유량에 따른 하임계 레이놀즈 수
ⅲ. 고 찰
이번 실험의 목적은 물의 무게, 시간, 유량, 관의 직경, 그리고 10초
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