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수를 용액의 부피로 나눈 값이다. mol/ℓ 또는 M으로 표시한다.)
· 추출 : 주로 액체 상태의 용매를 사용하여 고체 또는 액체 상태의 혼합물속에서 어떤 특정한 성분만을 용해하여 분리하는 조작으로, 화학 실험에서뿐만 아니라 산업적으로도
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수강했던 과목들에서 배운 내용들이 고스란히 나오는 것을 봤기 때문이다. 실험 이론을 작성하면서 등장하는 Gibbs는 물리화학이나 일반화학 시간에 배운 내용이고 현재의 열역학에서도 배우는 내용이며 화학퍼텐셜도 최영선 교수님께서 강
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수 있다.
d) 탄성계수는 다음과 같이 얻을 수 있다.
E : 굽힘시 탄성계수
l : 지지점 사이의 거리
P : 초기 하중으로부터 측정된 하중 증가량
b : 시편 너비
h : 시편 두께
e) 굽힘탄성계수 평균은 최소한 여섯 개의 시편으로부터 구한다. 반은 오목
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수 있었다. 또한 탄성계수, 비례한도, 각 가지 응력 등을 충분히 이해할 수 있었다. 무엇보다도 재료마다 인장에 대한 각 가지 고유한 특성이 분명히 있다는 것을 알 수 있었다. 마지막으로 실험에서 사용된 MTS810의 원리와 사용법을 숙지 할 수
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열전도계수 실험을 통하여 물체사이의 온도차에 의해서 일어나는 에너지 유동(= 전도) 대하여 많은 공부를 하게 되었고 그 과정에서 기계공학적인 전문적 지식을 습득하게 되었다. 또한 계측 공학과 메카트로닉스 학문과 수업에서 배운 Thermoc
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1. 유체의 성질및 차원
* 점성계수
τ= 1 poise =1 g/cm.sec = 1 dyne.sec/cm2
* 동점성 계수
* 모세관 현상 : T(dyne/cm)
- 완전유체(이상유체):비점성, 비압축성
- 실제유체 : 점성, 압축성
* 체적탄성계수(E) = 1 / 압축률(C)
* 차원 방정식
밀도 :
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큼 늘이면 용수철에는 늘어나지 않은 본래의 상태로 돌아가려는 힘(복원력)이 생기는데, 이 힘 F는 용수철의 늘어난 길이에 비례하며 F=-kx로 표시된다. 여기서 비례상수 k는 탄성계수이고, 부호 (-)는 힘의 방향이 용수철이 늘어나는 방향과
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탄성계수
탄성계수는 비례한도 이내의 영영에서 얻어지는 값이다. 그 영역에서 응력-변형률 선도의 기울기가 탄성계수이다. 그래프를 분석하면 다음과 같은 탄성계수가 나온다.
S45C : 비례한계점(0.0009821, 36.46)
탄성계수 : 37124.52 = 3.71
7030 : 비
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열전달계수
온도차에 대한 선형적 의존도가 위의 전도의 푸리에법칙의 적분형태에서 볼 수 있듯이 일정한 열전도도 값을 가지는 고체내 순수 전도와 같은 점에 유의해야 한다. 열전도도와는 달리 열전달계수는 유체의 고유특성치가 아니고
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그 이상의 변형을 방해하므로 단단해진다. 경하된 것을 연화시키려면 절대온도로 표시한 그 금속의 녹는점의 1/2보다 높은 온도로 가열하면 된다. 1. Data 값
2. 계산식
3. Graph
4. ML은 정확히 MY의 1.5배가 되는가
5. 실험에 대한 고찰
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