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실험하여야 한다. 따라서 우리는 아래의 표와 같이 회전수는 500회, 전체시료의 무게는 5000g, 철구의 무게는 414.05g으로 전체 철구의 무게는 3312.4g로 하였고, 이는 모두 시료의 등급에 따른 조건범위 안에 드는 것이다.
7. 결론
이 시험은 시료 굵
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실험시에 깔대기에 부착한 종이가 광유에 닿지 않도록 주의해야했다. 종이가 광유에 젖게 되면, 미분말을 넣을 때 광유에 젖은 종이와 흡착력이 증가되어, 종이에 묻어나는 미분말의 양이 많아 손실이 커진다.
미분말의 손실이 발생 하면,
미
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실험에 사용된 굵은 골재는 극히 일반적인 보통 골재라 할 수 있다. 그렇다면 왜 골재의 표건 상태의 비중을 일반적으로 골재의 비중이라 하는 걸까? 골재는 수분의 양에 따라 시멘트에 미치는 영향이 크기 때문에 표준화시킬 기준이 필요했
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실험 결과
목표 30MPa
목표 100MPa
압축강도시험ㅡ
38.44MPa
62.56MPa
쪼갬 인장 강도 측정ㅡ
공시체크기
103*203mm
100*204mm
인장강도
54.70 kgf
86.10 kgf
- 실험 결과 위의 표에 나타난 것처럼 목표 강도가 30MPa였던 공시체의 압축강도는 38.44Mpa이 나왔고, 고강
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마디로, 골재 내부의 수분 포함 상황을 알 수도 없으며, 골재 표면의 표면수의 제거 상태도 정확히 판단할 수 없었다. (굵은 골재실험과 동일한 오차의 원인으로 적었다.)
4-4) 표면건조 포화상태와 절대건조상태의 밀도의 관계
골재의 밀도에
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토질역학이란
1.1 정 의
1.2 토질역학의 유래
1.3 흙의 거동
2. 흙의 특성
2.1 흙의 생성
2.2 흙의 특성
2.3 흙의 성질
2.4 흙과 관련된 공학적 문제
2.5 토질역학적 문제의 해결
3. 흙의 구성 및 성질
3.1 공극비(Void ratio)
3.2 공극률(Porosity)
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론압밀도 100%에 해당하는 변위계의 눈금(㎜)
: 각 재하단계의 이론압밀도 90%에 해당하는 변위계의 눈금(㎜)
: 각 재하단계의 이론압밀도 0%에 해당하는 변위계의 눈금(㎜)
<그림 5> 법에 다른 정리의 보기
(나) 곡선정규법
㉮ 세로축에 변위
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실험을 통해서 유체의 흐름에 있어서 층류의 난류의 구분이 유속과 유체의 밀도 점성률의 정도와 관계를 갖고 있다는 것을 알수 있었던 실험이었던 것 같다.
5. 참고문헌
[공학도를 위한 기본 유체역학] 유상신,유정열,박재형,장근식,서상호,
[유체역학] 최창균, 안동준, 윤도영, 신치범 교보문고, http://blog.naver.com/bexxe?Redirect=Log&logNo=80, http://blog.daum.net/fjvufvj3/1596487, [유체역학] 최창균, 안동준, 윤도영, 신치범 교보문고 http://blog.naver.com/bexxe?Redirect=Log&logNo=80, 레이놀드의 수 측정,
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역학실험교재
* 실험기계공학- 金 熙喆
* DANIEL BERNOULLI (1700-1782)
스위스의 物理學者,수학자.유명한 스위스의 베르누이 집안의 요한의 아들이다.1725년에 페테르스부르크 대학의 교수가 되었으며,이어 바젤 대학의 식물학,해부학 교수를 거쳐 物
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실험 I. 단진자
2010년도 2학기 동역학실험 결과 및 고찰
담당교수 : 황 평 교수님 수강시간 : 목(3:00~) 학번 : 20722192 (3조)
성명 :김윤재
1. data sheet 및 결과 식
단진자의 길이()
[m]
시간(20번 왕복)
[s]
주기(T)
[s/20]
중력가속도(계산치)
[m/s²]
오차(%)
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