
총 99개
-
Wheatstone 브리지를 사용한 보의 변형률 측정2025.04.261. 변형률 측정법 실험에서는 스트레인 게이지와 Wheatstone 브리지를 사용하여 보의 변형률을 측정하는 방법을 설명하고 있습니다. 변형률 측정법의 종류와 원리, 굽힘하중을 받는 보의 응력 및 변형률 해석에 대해 다루고 있습니다. 2. Wheatstone 브리지 Wheatstone 브리지 회로의 원리와 Quarter, Half, Full 브리지 방식에 대해 설명하고 있습니다. 각 방식에 따른 스트레인 게이지 연결 방법을 자세히 다루고 있습니다. 3. 보의 변형률 측정 실험에서는 보의 경계조건과 하중조건을 설정하고, 특정 위치에서...2025.04.26
-
조선시대의 화학2025.01.211. 조선시대 화학 역사 조선시대 초기(세종 이전)에는 화약 제조 기술이 중국에서 도입되었으나, 세종 이후 17세기 말까지 화약 제조 공정이 매우 간단해지는 등 발전을 보였다. 그러나 조선 중기 이후에는 화약 공업이 암흑기에 접어들었다. 2. 화약 제조법 조선시대 화약 제조법은 현대 화약 제조법과 매우 유사했다. 초석, 황가루, 버드나무 재를 6:1:1의 비율로 섞어 쌀뜨물로 반죽하여 떡과 같은 상태로 만들었다. 이는 현대 흑색 화약 제조법과 유사하다. 3. 초석 초석은 물에 잘 녹는 광물로, 질소와 칼륨이 주성분이며 비료의 주원료...2025.01.21
-
기계공학 관련 퍼즐2025.04.281. 자동차 자동차는 사람이나 짐승의 힘이 아닌 인공적인 동력으로 차체에 달린 바퀴를 노면과 마찰시켜 그 반작용으로 움직이는 교통수단입니다. 자전거와 같이 사람의 힘으로 바퀴를 회전시켜 움직이는 이륜차는 자동차에는 포함되지 않지만 '차'에는 포함됩니다. 2. 전기회로 보호 장치 전기회로에 과전류 즉 정격전류 이상의 전류가 흐를 때 이로 인한 사고를 예방하기 위해 전류의 흐름을 끊는 기계 장치가 있습니다. 3. 열전달 물체와 물체 사이에서 열이 이동하지 못하게 막는 것을 단열이라고 합니다. 열이 이동하는 것을 막아 온도 차이를 유지할...2025.04.28
-
오리피스 유량측정 실험 (위생설비실험 레포트)2025.01.091. 유량 측정 실험을 통해 오리피스 유량계를 이용하여 유량을 측정하고, 베르누이 방정식을 이용하여 실제 유량을 계산하였다. 실험 결과를 분석하여 오차를 확인하고 오리피스 유량계의 특성을 이해할 수 있었다. 2. 유체역학 유체의 유동 특성을 이해하기 위해 레이놀즈 수, 베르누이 방정식, 연속방정식 등 유체역학 이론을 학습하고 실험에 적용하였다. 이를 통해 유체의 흐름과 압력 변화 등 유체역학적 현상을 분석할 수 있었다. 3. 위생설비 본 실험은 위생설비 실험의 일환으로 진행되었다. 오리피스 유량계는 위생설비 분야에서 유량 측정에 널...2025.01.09
-
건축물에서 탄소나노튜브를 활용한 탄소 저감 기술2025.01.051. 모르타르 모르타르는 시멘트와 모래를 물로 반죽한 건축 소재를 의미합니다. 고착재의 종류에 따라 석회모르타르, 아스팔트모르타르, 수지모르타르 등으로 구분됩니다. 2. 탄소나노튜브 탄소나노튜브는 탄소로 이루어진 그래핀을 나노 크기의 관 형태로 말아서 만들어진 튜브 구조물입니다. 특히 SWCNT는 구리보다 100배 높은 전기 전도도, 철보다 100배 강한 내구성, 철보다 1/6 만큼 가벼운 무게, 높은 인장강도 등의 장점이 있습니다. 3. 건축물에서의 활용 탄소나노튜브를 모르타르와 혼합하여 탄소나노튜브 복합체 모르타르를 제작할 수 ...2025.01.05
-
기하의 원리를 이용한 공학 ( 기하 세특)2025.01.201. 컴퓨터 그래픽스 및 3D 모델링 3D 모델링과 렌더링은 기하학적 개념에 기반합니다. 물체의 모양, 크기, 위치 등을 수학적으로 표현하는 데 기하학이 사용됩니다. 이는 영화, 게임, 가상 현실(VR), 증강 현실(AR), 건축 시각화 등에 응용됩니다. 기하학의 원리로는 메시(mesh) 생성, 변환 행렬, 광원 및 음영 처리 등이 있습니다. 2. 기계 설계 및 CAD (Computer-Aided Design) CAD 소프트웨어는 기하학적 도형을 사용하여 기계 부품, 제품, 건축 구조 등을 설계합니다. 기하학은 제품의 형태, 조립 ...2025.01.20
-
자료형의 크기, 사칙 연산, 삼각형의 넓이 계산, 원의 둘레 및 넓이 계산, 다항식의 계산 - 컴퓨터 개론, 문제 정의, 문제 해결 방법, 소스 코드, 결과 화면2025.01.161. 자료형의 크기 데이터 타입 별 메모리 크기를 구하는 문제를 해결하기 위해 sizeof 함수를 이용하여 바이트 단위로 반환하고 printf 함수를 통해 값을 출력한다. 2. 사칙 연산 두 개의 정수를 입력받아 사칙 연산의 결과를 출력하는 프로그램을 작성한다. 정수형 변수를 선언하고 printf로 입력 안내 메시지를 출력한 후 scanf로 두 개의 정수 값을 입력받는다. 이후 printf 함수를 사용하여 사칙연산 결과를 출력한다. 3. 삼각형의 넓이 계산 삼각형의 밑변과 높이를 입력받아 삼각형의 넓이를 계산하여 출력하는 프로그램을...2025.01.16
-
유속 측정 및 마찰계수 측정2025.01.171. 유체 유체란 현저한 유동성을 나타내는 물체를 의미하며, 기체와 액체의 총칭으로서 사용되는 경우도 있다. 유체는 고체에 비해 변형하기 쉽고 어떤 형상도 될 수 있으며, 자유로이 흐르는 특성을 지닌다. 유체의 운동을 다루는 분야를 유체역학이라 하는데, 여기서 특히 문제가 되는 것은 점성과 압축성이다. 2. 유량 유량이란 단위 시간에 흐르는 유체의 양을 말하며, 부피 유량과 질량 유량이 있다. 부피 유량은 단위면적당 단위시간에 통과하는 유체의 부피를 뜻하고, 질량 유량이란 단위면적당 단위시간에 흐르는 유체의 질량을 뜻한다. 3. 베...2025.01.17
-
재료역학을 배워야 하는 이유와 재료역학을 근본 목적이 무엇인지 조사2025.05.011. 재료역학의 정의 재료역학이란 기계, 건축물, 다리 등의 여러 건축물 및 구조물이 이루는 재료의 역학적 성질을 연구하는 학문이다. 과거에는 경험과 지혜로 건축물을 지었지만, 현대에는 재료역학이라는 학문이 중요해졌다. 2. 재료역학의 필요성 재료역학을 배우는 이유는 구조물의 안전성을 확보하기 위해서이다. 구조물이 받는 하중, 응력, 변형률 등을 계산하여 안전한 설계를 할 수 있다. 과거에는 경험으로 해결했지만, 현대의 복잡한 구조물에는 재료역학이 필수적이다. 3. 재료역학의 발전 과거에는 재료역학이라는 학문이 없었지만, 조상들의 ...2025.05.01
-
역사 속 과학 발명품2025.05.161. 자격루 자격루는 파수호와 수수호, 잣대, 자동 시보 장치들로 이루어져 있으며, 물에 대한 부력의 원리를 이용하여 시간을 알려주는 역할을 하였다. 오늘날에도 이와 같은 원리를 이용한 연료표시기가 자동차에 사용되고 있다. 2. 혼천의 혼천의는 하늘, 해와 달의 위치를 측정할 수 있는 기계로, 물레바퀴를 동력으로 하여 움직이는 시계장치와 유사하다. 오늘날의 달력과 천체 망원경과 같은 기능을 가지고 있었다. 3. 앙부일구 앙부일구는 해의 움직임을 기준으로 만든 절기선과 시각선을 이용하여 시간을 알려주는 장치이다. 영침의 그림자 끝이 ...2025.05.16