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실험, 문운당, 2010, pp. 70~79.
김대곤 외8명 옮김, 재료역학6th, 시그마프레스, 2014, pp. 396~440., pp. 533~535.
도해 기계용어사전, 기계용어편찬회, 1990. 4. 1., 일진사 (굽힘시험) 1. 시험 목적
2. 시험 방법 - (굽힘시험 종류 및 방법)
① 항절시험
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있다. 특히 완전 비탄성충돌 실험은 원래 역학적에너지가 보존되지 않는다. 완전 비탄성충돌 실험의 경우 충돌 후 에너지 손실률은 다음의 식을 통해 구할 수 있다.
()
이 식으로 구한 결과 평균 60.024%의 손실률을 갖는다는 것을 알 수 있다.
6.
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역학적에너지 속도는 실험 후에 조원들끼리 모여 상의해서 풀었다. 이와 똑같은 실험을 경사각을 좀 더 높여 실행하였다. 그런데 두 번째 실험에서는 경사각을 높였으나 시작점 높이가 첫 번째 실험보다 낮아졌고 경사면1지점은 다행히 두 번
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실험과정에서 발생한 것이다.
이번실험은 실험과정에서 회전을 할 때 약간 힘이 들긴 하였지만, 실험을 통해서 역학적 에너지를 마찰을 통해 열로 바꾸어 열의 일당량을 구할 수 있다는 것을 알게 되었다. 1. 실험 목적
2. 기초 이론
3.
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실험에 사용한 시편이 많이 짧아서 장치를 부착할 만큼 최소한의 공간이 부족해 사용하지 못했다. 익스텐소미터를 사용하지 못해 KS규격에 의한 표점거리인 70mm대신 120.7mm로 실험한 것이 오차의 원인이다.
실험으로 인해 고체역학 수업에서
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문헌 : 신규승 외 9명, 일반 물리학, 형설출판사, 2011, p.83, 87~88
신규승 외 9명, 일반 물리학 실험, 형설출판사, 2011, p,43~45 (1) 실험 제목
(2) 실험 목적
(3) 관련 이론
(4) 실험 방법
(5) 실험 결과
<역학적 에너지 보존>
(6) 분석 및 토의
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압축파괴강도를 구하면 다음과 같다.
σc(1st) = 37490kg/(πd2/4) = 212.15kg/cm2
σc(2nd) = 29770kg/(πd2/4) = 168.46kg/cm2
5. 결과의 고찰
지난 일년 전에 실험한 재료실험에서는 각 재령일수별로 콘크리트 공시체를 제작하고 그 파괴를 통해서 배합설계와 재령
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실험)을 계산하고 이를 식 (11)에 대입하여 (실험)을 구한다.
k) 식 (9)에서 (이론)을 계산하고 과정 j)에서 구한 (실험)과 비교하여 같지 않다면 이유를 생각해 보고 과정 f)에서 구한 역학적 에너지 손실 를 고려하여 (이론)을 계산한 후 (실험)과
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압축강도 측정)
➠실험체 양생(28일)후 실험시 크랙 확인을 원활히 하기 위해 흰색 페인트를 칠해 준다
➠ 시험체의 크랙을 체크한다.
3.2 실험체 제작
(1) 실험체 치수
휨 실험체-(H*B*L)=150mm*100mm*1600mm
&nbs
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압축되는 것이다. 실험은 총 12번을 실행한다. 질량에 따른 방법2가지, 용수철의 종류에 따른 방법 2가지, 각속도를 다르게 하여 3번 실험을 하여 총 12번의 실험을 실행하였다. 처음으로 용수철을 수직으로 세워놓고 추를 올려놓아 중력을 통하
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