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날 수 있습니다)
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이때 질량은 변위 전달률 공식인 을 이용하여 구할 수 있다.
, damper 가 없는 mass-spring system이므로 이고, 이다. 1. Displacement of transmissibility(변위 전달률)
2. 실생활 적용예시
3. 시스템 제작과정
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변위전달률 = 질량 :
2회차
변위전달률 = 질량 :
3회차
변위전달률 = 질량측정을 못했습니다.
4회차
변위전달률 = 질량 :
1회차 실험시 변위 전달율이 0.1보다 아주 조금 크게 나왔다. 이는 우리가 의도한 대로 무게를 조금 올렸기 때문에 발생한
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DOF 감쇠 자유진동계의 해석
감쇠기에서 발생하는 힘은 다음과 같이 나타낼 수 있다.
이를 이용하여 운동방정식을 세우면 다음과 같다.
앞의 운동방정식을 풀기위해 비감쇠자유진동계의 의 해석과정을 반복해보면
이때 라플라스변환에 의하
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하므로 가능하면 파일의 제일 앞 부분에서 선언하는 것이 좋다.
4.전역변수로 선언된 후, 어디서든 변수의 값은 변경이 가능하다.
5.전역변수는 일반변수와 구별하기 위해 가급적이면 식별이 가능하도록 길게 하거나 전부 대문자로 이름을 정
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한 항이 나오지는 않지만 강체 전체의 관성모멘트를 구하기위해선 질량 항과 합에서 이를 고려해야 한다.
이 식의 첫 번째 항은 두 회전축이 모두 z축에 평행하다고 생각한 항이다. 두 번째와 세 번째 항은 원점을 질량중심으로 잡았기 때문에
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험」, 대한건축학회, 2005
김진구, 「건축 구조물의 면진 및 제진기술」, special issue, 2004
민경원, 「고층 건물에 설치된 질량형 감쇠장치의 적용사례」, 기술기사
지홍길, 「초고층 주거건물의 동적특성을 고려한 동조액체감쇠기(TLD) 적용을 위
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동이라고 볼 수 있다. 이러한 에너지의 변동이 최소가 되도록 하는 제어기가 LQR 제어기이다. 여기서 목적함수 자체를 최소화하는데 목적이 있으며, R은 입력과 출력값 중 어떤 값을 더 작게 할 것인지 결정해주는 가중치이다. 보통 제어 시스
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험 결과에 오차가 발생하였을 것이다. 그리고 펜을 넣는 깊이도 실험마다 달랐기 때문에 종이와 펜의 마찰정도도 달랐다. 이러한 차이가 실험에 영향을 주었을 것이다.
변위의 오류
실험을 할 때 변위를 주기 위해 힘을 가할 때 순간적으로 힘
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)
② 결과값
(실험)
(실험)
(이론)
(이론)
오차
오차
1
0.828
0.355
1.207
2.81
1.101
2.659
8.78
5.37
2
0.838
0.373
1.193
2.675
7.71
0.59
3
0.829
0.363
1.205
2.753
8.63
3.41
4
0.814
0.364
1.228
2.743
10.34
3.06
5
0.832
0.366
1.201
2.726
8.32
2.45
평균
0.828
0.364
1.207
2.741
8.76
3.00
<1회>
<2
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구조물에 발생한 에너지를 흡수하게 된다. 기본 거동은 비선형 이지만 일반적으로 선형 TMD 근사이론을 사용하여 해석한다. 특히, 응답의 크기에 의존하는 특성을 가지고 있다.
실험과정
시스템의 고유진동수 측정
TLD를 설치 하기 전 물체의
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