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고체역학 로제타 스트레인 게이지를 이용한 변형률 측정 실험 보고서2025.05.091. 로제타 스트레인 게이지를 이용한 변형률 측정 1-셀, 2-셀, 3-셀로 구성된 구조물에 Rosette Strain Gauge를 부착하여 전단변형률과 비틀림율을 측정하고, 이를 활용하여 셀에 작용하는 전단흐름과 비틀림율을 알 수 있었다. 실험 결과에서는 박스 빔에 비틀림 하중을 가했을 때, 하중에 따른 토크에 비례해 전단흐름과 비틀림율이 증가하는 것을 관찰할 수 있었다. 하지만 전단흐름에서의 오차는 약 10%~40%, 비틀림율에서의 오차는 약 100%~200%로, 오차가 매우 크게 나타났다. 2. 다중 셀 구조물의 비틀림 하중에...2025.05.09
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단위조작실험 A+ 레포트 Hagen-Poiseuille(하겐포아죄유)식 응용2025.01.271. Hagen-Poiseuille 식 Hagen-Poiseuille equation은 단면이 일정한 긴 원통형 파이프를 흐르는 층류에서 비압축성 및 뉴턴 유체의 압력 강하를 제공하는 물리적 법칙이다. 이때 Hagen-Poiseuille equation이 성립하기 위해서는 유체가 층류이며 비압축성이고 뉴턴 유체라는 세 가지 가정을 성립해야 한다. 또한 직경보다 상당히 긴 일정한 원형 단면의 파이프를 통해 층류를 형성하고, 유체의 가속도가 없다는 두 가지 가정도 성립해야 한다. 2. 레이놀즈 수 레이놀즈 수란 관성에 의한 힘과 점성에...2025.01.27
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단위조작이론실험_레이놀즈 수 실험_예비레포트2025.01.171. 유체의 특성 유체는 인가된 전단 응력(shear stress) 또는 외부의 힘(external force)에 의해 계속 변형되는 물질을 말한다. 액체, 기체, 플라즈마 등이 이에 포함된다. 고체는 변형을 통하여 전단응력에 저항할 수 있지만, 유체는 전단응력의 영향에 의해 연속적으로 변형한다는 특징을 가진다. 2. 뉴턴 유체와 비뉴턴 유체 유체를 전단 응력과 변형률의 관계에 따라 뉴턴 유체와 비뉴턴 유체로 분류할 수 있다. 뉴턴 유체는 뉴턴의 점성 법칙을 만족시키고 비뉴턴 유체는 만족시키지 않는다. 3. 점성과 점성계수 점성이란...2025.01.17
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기계적특성평가 굽힘시험보고서2025.01.041. 굽힘시험 굽힘시험은 재료에 굽힘 모멘트가 작용하였을 때의 변형저항이나 파단강도를 측정하는 것입니다. 공업적으로는 재료의 표면에 균열이 생기지 않으면서 시편이 굽혀질 수 있는 최소반경을 측정하거나 재료의 소성가공성이나 용접부의 변형능을 측정하기 위해 굽힘시험을 합니다. 주철이나 초경합금과 같이 취성재료의 굽힘 파단강도를 측정하는 항절시험 등으로도 대별할 수 있습니다. 2. 응력구배 환봉이나 각주를 굽힘한 경우의 인장 또는 압축력은 시험편 표면에서 최대가 되며, 중심부는 0이 되어 단면에 응력구배가 생기게 됩니다. 이로 말미암아 ...2025.01.04
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액체의 물성 예비레포트 [A+]2025.01.221. 물성(Physical properties) 물성은 물질 자체가 가지고 있는 고유의 성질을 의미하며, 밀도, 점도, 녹는점, 끓는점 등이 있다. 본 실험에서는 점도, 밀도, 농도를 활용한다. 2. 점도(Viscosity) 점도는 유체의 내부 마찰로 인한 저항을 나타내는 물리량으로, 분자간 힘과 온도의 영향을 받는다. 고점도 유체는 분자간 힘이 크고 내부 마찰이 커서 흐르기 어려우며, 저점도 유체는 분자간 힘이 작아 내부 마찰이 작아 쉽게 흐른다. 3. 밀도(Density) 밀도는 물질의 단위 부피당 질량을 의미하며, 일반적으로 ...2025.01.22
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다짐곡선2025.05.101. 다짐곡선 다짐곡선은 토질역학 분야에서 중요한 개념 중 하나입니다. 이 곡선은 토양의 다짐 정도를 나타내며, 토양의 강도와 압축성 등의 특성을 파악하는 데 사용됩니다. 다짐곡선은 토양의 최적 함수비와 최대 건조밀도를 보여주며, 이를 통해 토양의 공학적 특성을 이해할 수 있습니다. 1. 다짐곡선 다짐곡선은 재료의 응력-변형률 관계를 나타내는 중요한 그래프입니다. 이 곡선은 재료의 항복강도, 인장강도, 연성 등 중요한 기계적 특성을 보여줍니다. 다짐곡선은 재료의 설계, 해석, 제조 등 다양한 분야에서 활용됩니다. 예를 들어 구조물 ...2025.05.10
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4주차 FE-SEM 분석 실험 예비레포트2025.01.291. FE-SEM(Field Emission Scanning Electron Microscopy) FE-SEM은 Field Emission Scanning Electron Microscopy의 약자로, 다양한 고분자 재료로 제작된 sample에 전자를 주사하여 표면에 있는 정보를 detecting하여 sample의 표면정보를 얻는 장비이다. 가속화된 전자총을 사용하여 기존의 SEM보다 더 높은 해상도로 관측 가능하며, DLS 디텍터와 같이 추가적인 악세서리를 부착 가능하다. 2. Young's Modulus (영률) Young's ...2025.01.29
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인장시험 보고서2025.01.041. 인장시험 이 보고서는 탄소강과 알루미늄 시편을 인장 시험하여 재료의 기계적 특성을 평가한 내용입니다. 공칭응력-공칭변형률 그래프를 통해 연신율, 파괴강도, 탄성계수, 항복강도, 최대인장강도, 인성, 가공경화지수 등을 분석하였습니다. 탄소강이 알루미늄보다 더 질긴 재질임을 확인할 수 있었고, 알루미늄의 경우 압연 방향에 따라 파괴 양상이 달라지는 것을 관찰하였습니다. 이를 통해 재료의 특성과 압연 방향이 기계적 성질에 미치는 영향을 이해할 수 있었습니다. 1. 인장시험 인장시험은 재료의 기계적 성질을 평가하는 가장 기본적이고 중...2025.01.04
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철근콘크리트 부재의 휨모멘트 해석과 설계2025.05.121. 철근콘크리트 부재의 휨모멘트 해석 철근 콘크리트 부재의 휨 모멘트 해석에서는 평면 유지의 가정, 콘크리트와 철근의 완전 부착, 재료 물성이 주어짐 등 3가지 기본 가정 또는 조건을 기반으로 해석을 수행한다. 이를 통해 철근 콘크리트 부재의 휨 거동을 분석할 수 있다. 2. 철근콘크리트 부재의 휨모멘트 설계 철근 콘크리트 부재의 휨 모멘트 설계는 콘크리트의 인장강도 무시, 콘크리트의 압축 연단 압축 변형률 기준, 콘크리트의 압축 응력-변형률 관계 가정 등 3가지 조건을 기반으로 수행된다. 이를 통해 철근 콘크리트 부재의 휨 강도...2025.05.12
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부정정 트러스 실험 보고서2025.01.241. 부정정 트러스 실험 이번 실험의 목적은 부정정 트러스에 외력을 가할 때 각 부재의 변형률을 측정하여 탄성계수와 응력을 이용하여 축력을 계산하고, 가상일법과 실제축력을 이용하여 이론값을 구해 측정값과 비교하여 부정정 트러스의 구조물을 이해하는 것이다. 실험 결과 20~30%의 오차율이 발생했는데, 이는 실험 과정에서 시간이 충분히 지나지 않은 채로 빠르게 하중을 가했거나 정확한 하중을 가하지 않았기 때문으로 판단된다. 이번 실험을 통해 정정 트러스와 부정정 트러스의 차이, 가상일법 등 구조역학 이론을 실험적으로 확인할 수 있었다...2025.01.24