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측정 요령
2-6. 에릭슨 값 측정 단위
3. 실험 장치 및 실험방법
3.1. 실 험 장 치
3-2. 실 험 방 법
4. 실험 시 유의 사항
5. 실 험 결 과
5.1. 실 험 데 이 터
5.2. 실 험 그 래 프
5.3. 실 험 시 현상과 평가
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측정되었고, 그래프 형태도 이론과 일치하게 잘 나왔음을 알 수 있었다. 그리고 총괄전열계수와 유량이 비례관계라는 점도 찾을 수 있었다. 한 가지 아쉬운 점은 총괄전열계수가 향류흐름에서 더 크게 측정되어야 하는데, 병류흐름에서 더 크
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측정의 요구가 높아지고 있다. 이 영역의 온도계에는, 저항 온도계를 비롯하여 몇 가지가 있고, 열전대도 널리 이용되고 있다. 극저온용으로 최초에 개발된 열전대는, 구리와 금에 2.1%의 코발트를 함유하는 합금으로 구성된 것이다. 이 열전대
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측정할 수는 없었고, 이론적인 계산으로 시간에 따른 비감쇠 강제진동의 응답을 얻을 수 있고 엑셀로 그래프를 그려봤는데 책에서 본것과는 좀 다르게 나왔다.
사실 결과분석을 하면서 어려운 점도 많았고 잘 모르는 부분도 있었지만, 이번
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측정방법
1. 일별 정산(marking to the market)
2. 위험분석(risk decomposition)
3. 시장위험 측정지표
1) 확률에 기초한 위험지표
2) 위험요인에 대한 민감도
3) 스트레스 테스트
4. 확률에 기초한 위험지표(VAR)
1) 시장요인에 대한 민감도
2) 시장요인
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측정하였다.
전압을 조절해가며 모터의 속도가 제어되는지는 소리와 눈으로만 알 수 있었다. 저번 실험인 유도전동기제어 때에도 느꼈지만 이 실험에서의 아쉬운 점도 바로 모터의 속도가 제어되는지를 우리의 감으로만 알 수 있었지, 정확
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점도에 따라 다르기 때문에 흡청량험을 실시한 결과에 의해 적용하는 것이 적당하다.
⑥ 골재의 채취장소, 풍화의 정도에 따라 비중, 흡수량에 변화가 생긴다.
⑦ 골재의 비중은 측정방법이 단순한 반면, 표면건조 포화상태의 조작과 잔골재
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측정함으로써 용질의 분자량을 구할 수 있다. 용질이 휘발성인 경우에도 p를 용액과 평형 상태에 있는 기체상 중의 용매증기의 부분압력으로 하면 위의 관계가 성립한다. 용매의 몰분율을 x1이라 하면 x1=1-x2이므로, 라울의 법칙은 p=p0x1로
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1.1.2.난류
1.1.3.층류
1.1.4.전이영역
1.2.점도와 레이놀즈 수의 관계
1.3.점성계수
1.3.1.점성법칙
1.4.레이놀즈 수 계산
1.5.실험목적
2.EXPERIMENT
2.1.실험기구
2.2.실험방법
2.3.주의사항
3.RESULTS
3.1.Result
3.2.Discussion
4.CONCLUSION
5.REFERENCES
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값이 높으면 물 속의 유기물이 많다는 것이다. 만약, BOD가 높으면 미생물들이 유기물을 분해하느라 물속의 산소를 다써버리게 된다. 서론 - 측정원리
본론 - 실험기구
- 실험 방법 및 과정
결론 - 실험결과
- 토의 및 고찰
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