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이 발생한다. 그렇기 때문에 기둥의 좌굴 임계하중이 더욱 증가하는 것을 알 수 있다.
임계하중의 값을 이론값과 비교해 봤을 때 오차가 190%에서 230%에 이르기까지 매우 크게 나타남을 볼 수 있었다. 이와 같은 오차가 발생하게 된 원인을 살펴
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도 한 실험 에서는 일정하다고 보기 때문에 θ가 커지면 커질수록 시간 t는 커진다.
xmax = v02 sin2θ/g 이다. 마찬가지로 g와 v0 가 일정하다고 볼 수 있기 때문에 수평 최대이동거리는 44°일 때 최대가 되었다가 각이 점점 더 커질수록 수평이동거
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의 경우 200~2600kgf/cm2 정도이다 목재의 종인장강도는 횡인장강도 보다
약20배정도 크다
목재의 휨강도(fr)는 단순보에 중앙집중 하중을 가하여 구한다
목재의 휨강도는 섬유의 평행 방향이 직각 방향보다 약 15배 정도 크다
3.전단강도
목재
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와VO를 측정한 후 ID를 계산하고 ⑦과 비교한다.
⑨ Fig. 3-5와 같이 회로를 꾸미고 저항 R을 측정한다.
Part1의 결과를 이용하여 이론상의 V1, VO와 ID를 계산한다.
V1, VO를 측정하고 과 비교한 후, ID를 계산한다.
Part3. Parallel configuration
① Fig. 3-6과 같
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옴의 법칙으로 구하면 다음과 같다
IL= = = 0.995mA
그림 2-2는 전압원을 전류원으로 바꾼 회로도이다.
여기서도 IL값은 전류분배 법칙으로 구할수 있다.
IL=×I = ×1mA = 0.995mA
[그림2-1]의 회로도에서 VL값을 구하면 다음과 같다.
VL = ×E = ×10V = 46.78mV
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파괴될 것이며 평온했던 해안에서의 넓은 자연경관도 해칠 우려가 있다.
둘째, 각종 해상에서의 사고를 유발할 수 있다. 만에 하나 그 근처를 지나는 대형 배가 실수로 발전기와의 충돌이 일어난다면 큰 사고로 확대될 수도 있다. 따라서 만
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분포하게 된다.
평행판 축전기에서 극 판의 가장자리에서 전기력 선이 휘는 현상을 무시하면 전기장은 극판사
이에서 균일한 값을 갖게 되고 다음과 같이 쓸 수 있다
여기에서 윗 판에 의한 아래판에서 느끼는 전기장의 세기는 다음과 같이
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꺼내 눌린 깊이를 버니어 캘리퍼스를 이용하여 잰다.
ⅵ)시험 온도는 일반적으로 5~35℃의 범위로 하고, 필요할 때에는 시험 온도를 기록한
다. 다만, 온도 변하에 민감한 재료에 대하여는 20± 2℃로 하고, 그 적용은 재료 규
격에 따른다.
ⅶ)시
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100×210
급류수 : 100×200×160
측정유리관 : Φ22×1000
유량조절밸브 : Sluice valve
실험절차
1. Reynolds 측정 장치에 물을 공급하여 만수되게 하고 나머지 물은 배수시킨다. 그런 후, 수위를 일정하게 유지시킨다. 수돗물이 수조로 들어가는 만큼 배수되
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식혀야 했다.끓인 용액을 시계 접시로 덮은 뒤 식을 때까지 기다려야 충분히 큰 결정이 형성되어 더 많은 양의 시료가 회수되었을 것이다.하지만 대부분 부채질을 비롯한 다른 방법으로 빠른 속도로 냉각시켰다.그 결과,결정은 원하는것보다
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