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  • 독후감_어떻게 일하며 성장할 것인가
    질문은 사람이 생각을 하게 하고, 답을 찾을 수 있게 합니다. 오늘 읽은 책 “어떻게 일하며 성장할 것인가”는 무려 11가지의 질문을 던지고 고민하게 만듭니다. 이 11가지의 질문에 대해 고민하며 답을 찾는 과정이 직장생활에서 나를 성장시켜줄 것이라는 기대감과 함께 이 책을 읽었습니다.당신은 누구인가? ( Who are you? )나를 ‘나me’라고 1인 기업의 경영자라 생각하라. 그러면 그 순간 자신이 하는 서비스를 개선하지 않으면 안 된다는 불안과 욕망이 머리를 치켜들 것이다. - p.40학창시절은 “저는 OO학교 O학년 O반 OOO입니다.”, 대학교에 들어가서는 “재료공학부 10학번 OOO입니다.”, 현재는 “삼화왕관 OOO입니다.”.이게 “당신은 누구인가요?” 에 대한 나의 대답이었다. 내가 어디에 속해 있는지가 나의 정체성을 결정한 것이다. 하지만, 이 책을 읽으며 여기에 오류가 있음을 알게 되었다. 나의 정체성은 내가 속한 장소가 부여하는 것이 아니라, 그 장소에서 내가 하는 역할이 무엇인지를 말하는 것이다.이제 “당신은 누구인가요?”라는 질문에 “고객사의 다양한 Issue를 기술지원을 통해 해결하는 고객지원 Specialist입니다.”고 대답할 수 있도록 성장할 것이다.어떻게 일할 것인가? ( How do I work? )여자는 한 인부에게 다가가 “지금 무얼 하느냐”고 물었다. “세상에서 제일 큰 성당을 짓고 있습니다.” - p.48인부가 한 말은 어떻게 일할 것인가에 대한 답을 알려준다. 큰 그림을 볼 수 있어야 한다는 것. 당장은 상사가 시킨 일을 처리하기에 정신이 없지만, 지금부터 생각하는 습관을 들이고자 한다. 내가 이 일을 왜 하는지, 이 일을 통해 이루고자 하는 목표가 무엇인지.그래서, 앞으로 상사가 지시한 일을 할 때, 다음과 같이 표를 정리하여 체계적으로 진행하고자 한다.고객사공장Issue진행사항(작은 그림)목표 (큰 그림)롯데주류청주공장Hi-CapChuck 금형개선Capping작업성 개선열정은 무엇인가? ( What is enthusiasm? )5년 혹은 10년, 정해진 시간 후에 내가 반드시 달성하겠다고 세워둔 구체적인 꿈과 목표, 그게 방아쇠이다. 그 꿈과 목표가 너무나도 구체적이이고 매력적이어서 생각할 때마다 가슴이 설렌다면 열정의 조건이 완비된 것이다. -p.205회사에 입사한지 일주일이 되지 않았을 때, 타부서의 팀장님과 술을 마실 기회가 있었다. 그 때, 한 가지 질문을 했다. “신입사원에게 가장 중요한 것이 무엇입니까?”. 팀장님의 답변은 “열정이 가장 중요하다.” 였다. 팀원을 평가함에 있어서도 열정이 있느냐가 1순위라고 하셨다.스스로 나는 열정이 있는 사람이라고 생각한다. 문제는 이 열정을 지속하는 것이 어렵다는 것이다. 그 어려움을 이 책에서 조금은 해소해 준 것 같다. 미래에 대한 목표를 구체적으로 세우는 것이다. 그 목표를 생각하면 가슴이 두근거려 무슨 일이던 열정적으로 해낼 수 있게 되는 것이다. (입사 자기소개서에도 5년 후의 목표를 말해보라고 하는데, 이런 이유에서 인 것 같다.)그래서, 나의 5년 후의 목표를 세워보았다. 5년 후에 나는 결혼을 하고, 한 아이의 아버지가 될 것이다. 안정적인 가정을 꾸리기 위해 지금부터 경제적인 안정을 위해 노력할 것이다. 그리고, 5년 후에는 고객사의 다양한 issue를 해결하며 고객사로부터 신뢰를 얻어 이 분야에서 꼭 필요한 사람이 될 것이다. 이를 위해 지금부터 기본기를 가다듬고 상사의 노하우와 경험을 습득해 나갈 것이다.지금이 위기인가? ( Is it crisis now? )그런 세계화를 염두에 두고 여러분은 미래를 준비해야 한다. 여러분의 세대 그리고 그 다음 세대는 좀 더 세계화된 환경에서 살 것이다. – p.235우리 회사의 가장 큰 장점 중 하나는 안정성이다. 반면, 성장성이 좋은가에 대해서는 미지수일 것이다. 물론, 안정성을 유지하는 것도 어렵기에 각고의 노력이 필요하지만, 기업은 성장해야 한다는 사실은 변하지 않기 때문에 성장성을 무시할 수는 없다. 세계로 뻗어나가는 현대 사회 속에서 우리 회사는 어떻게 될 것인가? 라는 질문은 입사하기 이전부터 꾸준히 해온 생각이다. 다만, 지금은 시킨 일만이라도 잘 해내는 사람이 되는 것도 어려운 처지이기에 그저 생각만 하고 있다. 하지만, 상황은 어떻게 변할지 모르기 때문에 어떤 상황도 잘 대처하기 위한 준비는 필요하다. 기회가 왔을 때, 그 기회를 잡을 수 있는 사람이 되기 위해 외국어 능력을 꾸준히 키우고, 국내 및 해외 경제가 흘러가는 상황을 보는 눈을 갖출 것이다.
    독후감/창작| 2022.03.02| 2페이지| 1,000원| 조회(119)
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  • Sol-Gel 법을 통한 Glass 제작 시 Crack 억제 방안
    1. Sol-Gel법의 특징 Sol-Gel법은 액체상태의 원료를 실온 부근에서 혼합하여 균일한 용액이 되도록 한 후, 낮은 온도에서 목표하는 유리가 제작 가능하게 된다. 이 공정의 대표적인 장, 단점은 다음과 같다.○장점①고순도 원료를 이용하여 저불순물 수준의 유리를 얻을 수 있다.②균일용액을 경유하여 균일한 유리를 얻을 수 있다.③박막 및 섬유상의 유리를 제작하기 쉽다.④축합반응을 정밀하게 제어함으로써 분자 설계에 근거한 유리를 제작할 수 있다.⑤CVD(Chemical Vapor Deposition), PVD(Physical Vapor Deposition)법에 비하여 생산효율이 높다.⑥저온 process이므로 에너지를 절약할 수 있다.○단점①원료가 고가이다.②건조 시간이 오래 걸린다.③Crack이 발생하기 쉽다.④C, OH, 기공 등이 잔류하기 쉽다.⑤소결 중 건조겔의 오염이 일어날 수 있다.2. 해결해야 할 문제 Sol-Gel법 이용한 glass는 위에 언급한 단점으로 인해 대형화, 복잡형상에 대한 제작에 어려움이 있어 상업적 이용이 어려움이 있다. 따라서 Sol-Gel법에서 이러한 문제를 해결하기 위한 방안이 필요하며 방안은 다음과 같다.①균일한 다성분 glass제작②건조 중의 crack의 억제③완전한 소결조건위에 제시된 방안 중 ②에 대한 방안에 초점을 맞추어 분석하였다.Crack은 고체에 가까운 Gel상태와 소결 과정에서 일어날 확률이 높다. 특히 건조 과정 중 일어나는 Gel의 crack이 발생한다면 소결에서 이를 완화시키기 위해서 많은 에너지가 필요하며 구조의 변형을 일으킨다. 따라서 이를 제어하기가 현실적으로 어렵기 때문에 Wet gel 또는 Dry gel에서 crack을 제어하는 것이 중요하다.3. 건조 중의 Crack 발생 기구 건조 중 crack이 발생하는 원인은 Gel과 세공 사이에 모세관력이 작용하기 때문이다.
    공학/기술| 2021.03.24| 10페이지| 4,900원| 조회(155)
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  • 양식_EDPS (Engineernig & Documentation Progress and Status)
    "양식_EDPS (Engineernig & Documentation Progress and Status)"에 대한 내용입니다.
    업무서식| 2021.03.24| 2,900원| 조회(77)
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  • 레포트) 이중슬릿에 의한 빛의 간섭과 회절 결과보고서 (일반물리실험)
    1. 실험 방법? 위 그림과 같이 광학대 위에 레이저, 슬릿, 스크린을 장치한다.? 슬릿과 스크린의 간격D를 1m로 맞춘다.? 레이저를 스크린에 비추어 스크린상의 가장 밝은 간섭무늬(n=0)의 중심으로부터n=±1일 때의 밝은 무늬의 중심까지의 거리x _{+1} ,`x _{-1}를 측정한다.?n=±2일 때의 밝은 무늬의 중심까지의 거리x _{+2} ,`x _{-2}를 측정한다.? 회절에 의한 무늬에서 첫 번째 어두운 무늬(n'=±1)가 나타나는 점까지의 거리x' _{+1} ,`x' _{-1}을 측정한다.? 두 번째 어두운 무늬(n'=±2)가 나타나는 점까지의 거리x' _{+2} ,`x' _{-2}을 측정한다.?D를 줄이면서 ?~?번 과정을 반복한다.? 다른 간격과 폭을 가진 이숭슬릿에 대해서도 위 과정을 반복한다.2. 측정값레이저 광의 파장lambda =650nm 슬릿 1 : 폭a=0.04mm, 간격b=0.25mm123D1m0.95m0.9mx _{+1}2.8(mm)2.5(mm)2.4(mm)x _{-1}2.82.52.4x _{+2}4.84.54.3x _{-2}4.84.54.3b0.232mm0.247mm0.244mmx' _{+1}1.91.51.4x' _{-1}1.91.51.4x' _{+2}3.63.02.9x' _{-2}3.63.02.9a0.342mm0.412mm0.418mm슬릿 2 : 폭a=0.04mm, 간격b=0.50mm123D1m0.95m0.9mx _{+1}2.6(mm)2.4(mm)2.1(mm)x _{-1}2.62.42.1x _{+2}4.54.14.0x _{-2}4.54.14.0b0.25mm0.257mm0.279mmx' _{+1}2.02.01.6x' _{-1}2.02.01.6x' _{+2}3.53.53.3x' _{-2}3.53.53.3a0.325mm0.309mm0.366슬릿 3 : 폭a=0.08mm, 간격b=0.25mm123D1m0.95m0.9mx _{+1}1.2(mm)1.1(mm)1.0(mm)x _{-1}1.21.11.0x _{+2}2.12.01.8x _{-2}2.12.01.8b0.542mm0.561mm0.585mmx' _{+1}0.80.70.5x' _{-1}0.80.70.5x' _{+2}1.81.61.4x' _{-2}1.81.61.4a0.813mm0.882mm1.17mm3. 실험 결과슬릿의 폭과 간격이 일정한 경우, 슬릿과 스크린의 간격D가 줄어들수록 무늬 사이의 간격이 점점 줄어들었다. 촘촘한 무늬를 보기 위해서는 간격D를 작게 하면 된다는 의미이다.슬릿과 스크린의 간격D를 일정하게 한 후 슬릿을 바꾸었을 때, 슬릿의 폭이 커질수록 촘촘한 무늬를 보였고 슬릿의 간격이 커질수록 더욱 촘촘한 무늬를 보였다.실험을 통해 얻은 정보로 슬릿의 폭a, 간격b를 구해보았다.sin {x prime } over {D} =n BULLET {lambda } over {a} ```` -> ```a= {n lambda } over {sin {x prime } over {D}} 를 통해 슬릿의 폭을 구하였다.b= {D} over {x} n lambda 를 통해 슬릿의 간격을 구하였다.4. 결과에 대한 논의이번 실험에서 간섭 및 회절로 나타난 무늬를 관찰하는 데는 이론과 큰 차이 없이 무늬를 관찰할 수 있었다. 그런데, 실험 결과로 나온a,`b값에 오차가 크게 나타났다. 이는 무늬 사이의 간격을 잴 때 줄자로 재서 소수 첫째자리까지만 잴 수 있었고 눈으로 그 거리를 재다 보니 이 과정에서 오차가 많이 발생하였다.5. 결론이번 실험에서는 이중슬릿을 통과한 레이저 광의 회절무늬로부터 이중슬릿의 간격과 폭을 계산하여 구하고 간섭과 회절의 성질을 이해하였다. 두 빛의 경로차가 파장의 정수배일 때 보강간섭이 일어나고 반파장의 홀수배일 때 상쇄간섭이 나타난다.실험을 통해 밝은 무늬 및 어두운 무늬 사이의 간격을 구하고 이를 식``a= {n lambda } over {sin {x prime } over {D}} 및b`= {D} over {x} n lambda 를 통해서 슬릿의 폭a와 간격b를 구하였다.이번 실험에서는 눈대중을 통해 줄자로 무늬 사이의 간격을 측정한 것이 오차가 난 가장 큰 이유임을 알 수 있었다. 하지만, 이중슬릿을 통해 나타난 무늬는 아래 그림처럼 이론과 동일하게 관찰할 수 있었다.
    공학/기술| 2021.03.24| 3페이지| 1,000원| 조회(202)
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  • 레포트- 유도기전력 예비보고서 (일반물리실험)
    1. 실험목적유도기전력은 시간에 따라 크기가 변하는 자기다발 속에 코일이 놓이면 생성된다. 이 유도기전력이 자기장의 크기, 코일의 단면적 및 코일의 감긴 횟수에 따라 어떻게 변하는지를 실험을 통해 측정하고 이를 통해 페러데이 유도법칙을 이해할 수 있다.2. 실험원리매우 긴 이상적인 솔레노이드 내부의 자기장B는 흐르는 전류i와 단이 길이당 감긴 횟수 n에 비례하며B=u _{0} ni로 나타낸다. 여기서u _{0}는 진공에서의 투자상수이며 그 값은4 pi TIMES 10 ^{-7} T BULLET m/A이다.코일을 지나는 자기다발PHI 가 시간에 따라 변화할 때 코일에 유도기전력이 발생한다.N을 코일의 감은 횟수라고 할 때 발생되는 유도기전력varepsilon 는 Faraday 유도법칙에 따라varepsilon =- {d(N PHI )} over {dt}로 주어진다.따라서, 교류 전류i=Isinwt가 흐르는 매우 긴 솔레노이드 내부에 또 다른 코일이 놓여 있다면 이 코일이 지나는 자기다발PHI _{i}는 식B=u _{0} n로부터PHI _{i}=BA _{i} =u _{0} niA _{i}가 되고 코일에 유도되는 기전력varepsilon _{i}는 식=- {d(N PHI )} over {dt}로부터varepsilon _{i}=- {d(N PHI )} over {dt} =-N _{i} A _{i} {dB} over {dt} =-u _{0} wN _{i} A _{i} nIcoswt이 된다. 이 때N _{i}는 코일의 감은 횟수,A _{i}는 코일의 단면적이다. 여기서 유도 기전력의 진폭을varepsilon _{i0}라고 하면varepsilon _{i0}=u _{0} wN _{i} A _{i} nI가 되므로 유도기전력의 실효값varepsilon _{iac}은varepsilon _{iac}=u _{0} wN _{i} A _{i} nI _{ac}가 된다. 여기서I _{ac}는 전류의 실효값이다3. 실험기구 및 재료멀티미터 2대, 솔레노이드 코일 6개, 함수발생기, 자4. 실험방법 및 구상① 내부 솔레노이드 코일의 깊이와 유도기전력(1) 함수발생기의 진동수를 100Hz에 맞춘다.(2) 외부 솔레노이드 코일의 직경과 길이를 측정한다.(3) 내부 코일 하나를 선택하여 코일의 직경, 코일의 길이를 측정한다.(4) 위 그림과 같이 장치를 연결한다.(아직 내부 코일을 외부 솔레노이드 코일에 넣지말라.)(5) 함수발생기의 진폭을 조정하여 외부 솔레노이드 코일의 전류(실효값)를 100mA에 맞춘다.(6) 내부 코일을 외부 솔레노이드 코일에 천천히 넣는다. 이때 내부 코일의 깊이(내부 코일이 외부 솔레노이드 코일과 겹치는 길이, 아래 그림을 5cm 간격으로, 내부 코일이 외부 솔 레노이드 코일의 중심에 위치할 때까지 단계별로 증가시키며 유도 기전력을 측정한다.(내 부 코일의 표면이 외부 솔레노이드 코일에 닿아서 긁히지 않도록 조심한다.)② 솔레노이드 코일의 전류와 유도기전력(1) ①과 같이 장치를 연결하고 외부 솔레노이드 코일 내에 내부 코일을 밀어 넣는다.(2) 외부 솔레노이드 코일의 전류를 0mA부터 20mA간격으로 100mA까지 바꾸면서 내부 코 일의 유도 기전력을 측정한다.③ 진동수와 유도기전력(1) 외부 솔레노이드 코일의 전류를 100mA에 맞춘다.(2) 함수 발생기의 진동수를 100Hz부터 100Hz간격으로 500Hz까지 바꾸면서 내부 코일의 유도 기전력을 측정한다.④ 코일의 단면적과 유도기전력(1) 코일의 감긴 횟수는 같고 단면적이 서로 다른 3개의 내부 코일을 선택하고 각각의 코일 직경과 코일의 길이를 측정한다.
    공학/기술| 2021.03.24| 3페이지| 1,000원| 조회(181)
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