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화학공학실험 열전도도 측정 결과 보고서2025.01.041. 열전도도 측정 이 보고서에서는 다양한 재료의 열전도도를 측정하고 비교하는 실험 결과를 다루고 있습니다. 실험에 사용된 재료는 25mm 두께의 황동, 알루미늄, 스테인리스 스틸이며, 각 재료의 열전도도가 계산되었습니다. 결과적으로 알루미늄이 가장 높은 열전도도를 보였고, 스테인리스 스틸이 가장 낮은 열전도도를 보였습니다. 이러한 결과는 재료의 열적 특성을 이해하는 데 도움이 될 것입니다. 1. 열전도도 측정 열전도도 측정은 재료의 열 전달 능력을 정량화하는 중요한 실험 기술입니다. 이를 통해 다양한 재료의 열 특성을 이해하고 활...2025.01.04
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콘크리트 구성물질, 점성토의 특성, 천연골재와 인공골재 비교2025.01.131. 콘크리트 구성물질 중 배합수(물)의 역할 및 기능과 적정 사용량 기준, 과다 또는 과소 배합시 문제점 콘크리트는 주로 시멘트, 재료, 물, 그리고 필요에 따라 혼화제와 첨가제를 혼합하여 만들어지는 구성물질이다. 그 중에서도 배합수, 즉 물은 콘크리트의 특성과 성능에 매우 중요한 역할을 한다. 배합수의 역할과 기능은 다양하다. 먼저, 콘크리트 혼합물의 가장 중요한 구성 요소 중 하나로서 시멘트와 재료를 결합하여 콘크리트를 형성하는 역할을 한다. 물의 추가는 시멘트 입자들이 활성화되어 수화 반응을 일으키고 강도를 형성하는 데 필수...2025.01.13
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단국대 A+ 고분자 재료설계 고재설 파트1 레포트2025.01.241. 고분자의 구조 고분자는 1차 구조, 2차 구조, 3차 구조, 4차 구조로 이루어져 있으며, 이에 따라 고분자의 물성이 결정된다. 1차 구조는 constitution(반복 단위)와 configuration(입체 배치)에 의해 영향을 받고, 2차 구조는 conformation(입체 형태)에 의해 결정된다. 3차 구조를 통해 결정성과 비결정성이 정해지며, 4차 구조는 분자 집합체의 응집 구조이다. 2. 고분자 사슬의 크기 고분자 사슬의 크기는 Freely jointed model을 통해 구할 수 있다. 이 모델은 고분자의 결합 길이...2025.01.24
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마이크로채널 쿨러 설계 프로젝트2025.01.291. 내부유동 유체가 표면 온도보다 낮은 균일한 온도로 관으로 들어갈 때, convection이 일어나 온도경계층이 발달한다. 또한 표면 온도가 균일하거나 균일한 열유속이 작용될 때 thermally fully developed에 도달할 수 있다. laminar flow에 대해 열적 입구길이를 계산할 수 있으며, 비원형 관에서의 convection을 포함하는 경우 수력학적 지름을 통해 결과를 근사로 적용할 수 있다. 2. Base case 분석 Base case에 대한 속도와 온도 contour를 분석하였다. 속도의 평균값은 0.5...2025.01.29
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점성토의 공학적 특성 및 건설재료로서의 취약점, 천연골재와 인공골재의 특성 비교2025.01.291. 콘크리트 배합수의 역할 및 적정 사용량 콘크리트는 시멘트, 모래, 자갈 등 여러 재료가 혼합되어 만들어지며, 배합수는 중요한 역할을 한다. 배합수는 물과 시멘트가 섞여 수화반응을 일으키는 데 필요하며, 콘크리트의 성질을 결정하는 중요한 요소이다. 배합수의 적정 사용량은 물시멘트비로 정해지며, 이 비율이 낮을수록 콘크리트의 강도와 내구성이 높지만 너무 낮으면 혼합이 어렵고 작업성이 떨어질 수 있다. 과다 배합시에는 콘크리트의 강도가 떨어지고 내구성이 감소하며, 과소 배합시에는 콘크리트가 제대로 굳지 않는 문제가 발생할 수 있다....2025.01.29
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단국대학교 비틀림실험 torsiontest 실험2025.05.081. 비틀림실험 비틀림실험을 통해 재료의 전단력과 성질을 이해하고, 다양한 재료들이 응력을 받았을 때 거동을 분석하였다. 비틀림과 토크를 계측하여 금속의 항복강도, 강성률, 전단률을 구하였으며, 시효 경화 전후의 결과를 비교하였다. 2. 전단력과 변형률 원형 봉의 비틀림 변형에 따른 전단 변형률 분포와 전단응력-토크 관계를 이해하였다. 실험 결과를 통해 전단력-변형률 그래프를 도출하고, 항복강도와 전단율을 계산하였다. 3. 시효경화 시효경화 처리를 통해 금속의 인장 및 항복강도, 내마모성이 향상되는 것을 확인하였다. 시효 경화 전후...2025.05.08
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[2024-1학기 국민대학교 자동차융합실험] 재료의 인장실험(A+)2025.01.241. 인장시험 도중의 시편 형상 변화 인장력이 시편 양단에서 작용하면 하중이 증가함에 따라 시편은 하중 방향으로 늘어나고 시편의 단면적은 점점 줄어든다. 탄성 영역에서는 하중을 제거하면 원래 상태로 되돌아가며, 탄성 영역의 비례한도까지는 선형적으로 변형한다. 소성 영역에서는 하중을 제거해도 원래 상태로 돌아가지 못하고 영구 변형된다. 극한 강도에 도달하면 시편에는 necking현상이 일어나며, 하중이 계속 증가함에 따라 necking 현상으로 단면적은 계속 줄어 들었으며, 파단강도에 도달했을 때 하중 방향과 45° 방향으로 파단이 ...2025.01.24
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[기계공학]구조변형 실험 결과레포트2025.01.171. 4점 굽힘 실험 4점 굽힘 실험에서 각 재료의 주어진 하중에서 영계 수(E)값을 구하고 재료역학의 Data sheet의 영계수 값과 비교해보고 오차 요인을 설명하였습니다. 또한 각각의 실험치를 기록하고 그래프를 그려보았습니다. 2. 3점 굽힘 실험 3점 굽힘 실험에서 각 재료에 대한 하중과 지지점 사이의 거리의 측정치를 그래프(L=const, P=const)로 그려보았습니다. 3. 캔틸레버 빔 실험 캔틸레버 빔에서 게이지 위치의 실험값을 구하여 보고 이론값과 실험값을 비교해보았습니다. 4. 변위 그래프 분석 변위에 따른 이론값...2025.01.17
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재료실험 레포트2025.04.271. 인장시험 이번 실험은 스틸, 황동, 알루미늄의 3가지 재료를 사용한 인장 실험으로 각 재료들의 신장률을 측정하여 인장 응력과 비교하고 파단면을 관측하여 각 파단면의 특성을 알아보았다. 연성 재료는 항복점 전에는 비교적 직선에 가까운 기울기를 보이고 있으며, 취성 재료인 황동은 곡선 형태를 보이고 있다. 연성 재료는 항복점이 쉽게 알 수 있었지만, 황동은 일반적으로 항복점이 발생하는 변형률 ε=0.002를 이용하여 항복점을 대략적으로 알 수 있었다. 황동은 취성 재료인 만큼 스틸과 알루미늄보다 탄성 영역이 짧아서 그래프로는 탄성...2025.04.27
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유기소재실험2_UTM2025.05.151. UTM(Universal Testing Machine) UTM은 시간에 따른 힘값을 detect하는 cell과 control board 및 cell이 보낸 힘 값을 바탕으로 시편의 strength을 계산하는 computer, cell을 움직여 주는 main body로 구성되어 있다. UTM으로 재료의 인장, 압축, 굽힘, 전단에 관한 실험을 할 수 있다. 2. 재료 시험 기법 재료에 가하는 힘의 유형에 따라 인장, 굴곡, 압축, 전단 등으로 나눌 수 있으며, 실험에서는 인장 및 굴곡 실험을 통해 고분자 재료의 인장강도, 인장변...2025.05.15
