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측정된다.
5) Data 처리
시험 결과로 얻어진 시편의 처짐δ와 각봉에 있어서의 관성모멘트, 하중, 시편의 단면적으로부터 최대굽힘모멘트와 최대굽힘응력, 굽힘탄성계수를 구할 수 있다.
가) 최대굽힘응력
나) 탄성계수
6. 실험 결과
1)굽힘 탄성
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측정 값은 mm로 변환 한다.
500 RPM
최대값
최소값
횟수
경도
1
2
3
4
5
6
×
0.008535
0.006861
0.00761
0.007779
0.029713
×
※주의 사항은 비커스 경도 측정 값의 길이는 μm이므로 마지막 측정 값은 mm로 변환 한다.
구간
풀이
항복강도
결과
극한강도
결과
파단
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감쇠계수 측정실험
[1] 실 험 목 적
[2] 측정값
[3] 이론 및 결과
6-5 회전축의 임계속도 측정실험
[1] 실험목적
[2] 이 론
[3] 결 과
[4] 실험에 대한 고찰
6 - 6 보의 횡진동 실험
[1] 실 험 목 적
[2] 이 론
[3] 결 과
[6] 검토 및 고찰
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관성모멘트를 고려하지 않는 경우를 PID 콘트롤러를 나타내고 있다. 가 쉽게 콘트롤 되지 않음을 확인 할 수 있다.
최종 시뮬레이션 결과
SMC
※ K의 계수 47, C의 계수 10
SMC의 시뮬레이션의 결과 PID보다 의 콘트롤은 빠르지만, X의 경우 마찬가지
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관성모멘트와 각운동량의 관계에서 각운동량도 보존되어야 한다.
또한, 에너지 보존 법칙에서 본다면 비탄성 충돌은 탄성 충돌과는 달리 쇠구슬과 진자의 충돌 후 운동 에너지의 손실을 가지고 올 것이다.
실험에 의해 측정된 결과 값을 이
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B실험에 대한 오차에 대해 실험간에 실수가 아닌 소리에너지로 인한 에너지 손실임을 확인 할 수 있었다.
7. 참고문헌
물리교제 1. 실험목적
2. 이론
3. 기구 및 장치
4. 실험방법
5. 실험결과
6. 분석 및 토의
7. 참고문헌
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mode
ii)
node(절) second mode
1
-1
자유진동
는 초기조건 로부터 구한다. 1. 실험 목표
2. 이론
▣ 단진자, 복합진자 실험
▣ 자유진동 실험
3. 실험 결과
▣ 단진자, 복합진자 실험
▣ 자유진동 실험
4. 고찰 및 토론
5. 참고 이론
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측정한 비례요소와 주기를 이용
제어기의 파라미터 결정-한계감도법
후기 및 보완점
매트랩을 이용한 임계이득값 선정에서 잘못된 결과를 도출하여 출력 파형 또한 불안정한 결과를 얻음
향후 매트랩을 이용해 계산시 정확도를
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(1) 2차 관성모멘트
(2) 전단 중심
2. 본론
1) 실험장치
2) 실험방법
3. 결론
1) 실험 결과
(1) 실험값
(2) 이론값 계산
2) 실험 요약
(1) 이론값과 실험값 비교
(2) 실험값 및 이론값 비교 그래프
3) 결과분석 및 고찰
-참고자료
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결과 그 원인이 공진 때문이었다. 이처럼 가진력의 주파수가 물체의 고유주파수와 비슷하게 겹치면 공진을 일으켜 매우 위험하게 되므로 안전설계를 위해 공진주파수를 아는 것은 중요하다. 필요하다면 이를 이용할 수 도 있을 것이다.
3. Mir
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