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III. 이론
1. Reynolds Number(N_Re)
레이놀드 수는1883년에 영국 맨체스터대학교 교수인 Reynolds가 창안한 수로서 유체의 입자가 서로 층을 이루면서 선적으로 미끄러지는 층류와 서로의 유체입자가 불규칙 운동을 하면서 상호간에 격렬한 운동을 일
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실험 (화학공학실험2) 실험1 액상 유동층 실험
유체 역학, 부정숙 외 , 반도출판사, 1997년, p. 599-603
유체 역학, 고원역 외, 선 문 당, 1995년, p. 198-204
순환유동층의 소개 (2), 송병호, 군산대, 2004년, p.1-7
단위조작, Warren L. McCabe 외 , 한국맥그로 힐(
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역학 이론상으로 보에서 단면의 중립축은 그 도심을 지난다. 따라서 보의 도심을 구하는 공식 을 사용하여 보의 도심을 구해보면
이다.
따라서 실험값으로 구한 중립축의 위치는 바닥으로부터 13.050mm 지점이고 이론값으로 구한 중립축의 위
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실험 장치
Oscilloscope
<펄스리시버> <시편>
<횡파센서> <종파센서>
4.실험방법
재료를 준비한다.
횡파센서를 펄스리시버 뒤쪽에 TR(펄스반사법) 부분과 연결한다.
공기층을 없애기 위해 접촉 매질을 재료표면에 발라준다.
횡
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. 유동형상을 살펴보면 단면의 가로면을 따라 생기는 후류가 단면을 모두 통과 후에 생기는 후류까지 이어지는 것을 볼 수 있다.
5.참고문헌
http://blog.naver.com/iyh922/60014867135
유체역학 대광서림 윤준규 “7. 물체에 미치는 유체의 힘”
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것으로, "개인이 그 집단에 소속되고 싶은 힘"입니다. 따라서 집단 응집성 집단 압력, 집단 목표, 리더십 현상의 원천, 즉 집단 운동의 중심적인 개념임을 그룹 역학이 밝힌 것입니다. 1. 호손 공장 실험과 인간관계론
2. 그룹 역학
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실험 방법
(1) 알루미늄과 황동 시편 조직 현미경 관찰
1) 관찰하고자 하는 시료를 직경 2cm 정도로 절단한다.
2) 성형기를 이용하는 경우 열경화성 페놀수지, 열가소성 아크릴 수지 등을 135℃-150℃ 온도에서 3000-4200psi의 압력을 가하여 성형시킨
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실험을 통해서 어렵게만 느껴지던 유체역학에 대해서 알 수 있는 좋은 기회였다.
실험값과 이론값이 조금 차이를 보였는데 그 이유로는 유량을 손으로 조절해서 일정하지가 않았고
파이프와 엘보우의 결합 상태가 완전히 밀폐되지 않은점,
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실험)과 (이론)이 같지 않다면 이유를 생각해 보고 역학적 에너지의 손실를 계산하라.
(7) 구의 공간운동장치를 그림 2와 같이 끝부분이 수평면과 각를 이루도록 설치하고 과정 (2)와 같은 실험을 높이 를 측정하고, 점 와 지면의 수직거리 및 원
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실험을 진행하며 불확정성의 원리, 양자 얽힘 등에 대해 자세히 알고 싶은 욕구가 생겼고 이런 개념
들을 심도있게 탐구해보고자 한다.
서론 (Introduction)
양자역학은 우리의 상식으로는 이해할 수 없는 수많은 지식들로 이루어진 학문이다.
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