• [현대건축] O.M.A.와 네덜란드건축(Rem Koolhaas, mvrdv)
    1. Rem Koolhaas 2. O.M.A 3. mvrdv와 작품 1944년 네덜란드의 로테르담(Rotterdam)에서 태어난 렘 콜하스는 유년기인 8살 때부터 12살이 되던 1956년까지는 인도네시아에서 성장하였다. 그 후 그는 자신의 조국인 네덜란드로 돌아와 고등교육을 받고는 암스테르담(Amsterdam)에 정착하며 헤이그 포스트(the Haagse Post)의 신문기자로 또 영화작가로 활동하기도 하였으며, 이 작업은 1980년대 초까지 계속되었다. 이후 그는 다양한 분야의 전문적 자기경험 획득을 위한다는 이유로 건축을 공부하기 위해 런던의 명문 건축학교인 AA School(Architectural Association School)로 떠났으며, 1972년에 학위취득과 함께 'Exodu
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  • [현대건축] 신합리주의건축
    1. 르네상스와 합리주의 1) platon과 aristoteles 2) renaissance theories 3) Renaissance mannerism 4) baroque와 R. Descartes 2. 이탈리아, 프랑스, 그리고 미국에서의 18세기 합리주의의 성격 1) J. F. Blondel 2) E. L. Boullee 3) C. L. Ledoux 4) T. Jefferson 3. 19세기와 20세기의 합리주의 1) n.durand 근대 합리주의의 탄생 2) l'ecole des beaux arts; 그 자세와 노력. A) G. Haussmann 3) 유토피아 사회주의와 합리적 계획 A) Viollet-le-Duc B) H. Labrouste ...
    건축 합리주의 르네상스 주의 대한 플라톤 프랑스 합리 알베르티 데카르트, 현대건축 신합리주의건축
  • [기업교수설계모형] LG기업의 HPT-ISD모형
    ◈ LG의 HPT-ISD모형 특징 ◈ HPT-ISD모형의 구성 ◈ 결과 및 적합성 LG의 HPT-ISD 모형은 타사의 isd모형에 비해 세분화된 단계로 새로운 기술개발에 따른 신속한 교육프로그램을 구성하는데 도움이 된다. 또한 기업교육의 변화추이와 주요 교육 이념 및 학습 패러다임의 변화 등을 심층적으로 검토할 수 있으며, 전체의 다양한 교수과정에 활용할 수 있도록 구체화하고 있다. 그 결과 교수모델의 일반화, 평가, 피드백 등과 같은 문서자료화 영역이나 교수자료의 개발, 시험개선, 설계자 전문성 등의 설계 전문성 영역에서 다른 교수모델들과 뚜렷한 차이를 보이는 특징을 가진다. 기존의 Dick & Carey 모형이 학습에 초점을 두고 있는 반면, HPT-ISD 모형은 기업특유의 경영성과 및 교육활동의 채산성에 대한 물결을 반영하는 모형을 필요로 하였다. 그리하여 나타는 과정이 성과지향의 ISD모형이 이다. 이 모형에는 교수체제개발(ISD)과 수행공학(HPT)이 기업의 생산성 또는 효율성 제고를 목적으로 통합되...
    모형 ISD 교육 HPT HPTISD모형 기업 개발 과정 교수모, 기업교수설계모형 LG기업의 HPT-ISD모형
  • 나노기술이란 레포트
    나노기술의 개요 나노기술의 중요성 나노 테크놀로지 나노기술의 응용 우리나라의 나노기술 개발 나노 테크놀로지 그럼 나노 테크놀로지란 무엇인가? 우선 나노에 대한 개념을 알아보자. 나노(Nano)는 작다는 뜻이고 이 용어는 10-9m(미터)을 표현하는 단위로 고대 그리스의 난쟁이라는 의미의 'nanos'에서 유래되었다고 한다. 만약에 우리가 야구공을 지구 만한 크기로 확대시키면 원자들은 포도송이 만한 크기로 눈에 띄게 된다. 이 원자들을 세네 개정도 나란히 놓은 것이 나노미터 안에 들어간다. 나노테크놀로지(Nanotechnology)는 광범위하게는 작은 물체들을 연구하고 다루는 분야다. 여기에는 원자, 분자, 단백질을 생산하는 분자기계인 리보솜 등이 대상이 된다. 보다 좁은 의미로 사용될
    공학 분자 컴퓨터 기계, 나노기술이란 레포트
  • [기계공작실험]브리넬, 로크웰, 비커스 경도 측정 방법
    [브리넬 경도 시험 방법 KS B 0805 ] [로크웰 경도 시험 방법 B 0806-1994] [비커스경도 시험 방법 KS B 0811] [브리넬 경도 시험 방법 KS B 0805 ] Method of Brinell hardness test 1. 적용 범위 이 규격은 주로 금속재료의 브리넬 경도 시험 방법에 대하여 규정한다. 다만, 원칙으로 브리넬 경도 650 이하의 경도 범위에 적용한다. 이 규격 중에서 { }를 붙여서 표시한 단위 및 수치는 국제단위계(SI)에 따른 것으로서, 참고로 병기한 것이다. 2. 용어의 뜻 브리넬 경도 강구 또는 초경 합금구의 누르개를 사용하여, 시험면에 구형의 오목부를 만들었을 때의 시험 하중과 오목부의 지름에서 구한 오목부의 표면적으로부터 다음 식으로 산출한 값.
    브리넬 Brinnel 로크웰 rockwell 비커스, 기계공작실험브리넬 로크웰 비커스 경도 측정 방법
  • [기계공작실험]스트레인 게이지를 이용한 변형률 측정
    1. 실험개요 2. 스트레인 게이지의 작동원리 3. 용어설명 3. 실험장치 4. Bridge Circuitry 5. 실험방법 6. 스트레인 게이지 부착 절차와 유의점 7. 분석 및 결과 8. 결 론 ※ strain gage의 원리 : 측정하고자 하는 물체에 발생하는 변형량은 Backing 소재를 경유하여 변형량 감지 저항체에 전달되어서 수축-인장을 하게 된다. 이런 저항체의 변화는 전기 저항값을 변화시키게 되고 시험편 또는 구조물이 변형을 받게 되면 이것에 접착된 저항체도 같은 변형이 생겨서 저항 값의 변화를 가져오게 된다. 그러므로 변형량과 저항변화 사이에는 일정한 관계가 있으며 이 저항 값의 변화에서 변형량 값을 알아낼 수 있으며 이것이 스트레인 게이지의 일반적인 원리이다. ※ Strain이란? 물체에 외력이 가해졌을 때 나타나는 형상이나 부피의 변화(기체는 부피만 변함) ※ 스트레인 게이지(strain gage) : 외부로부터 힘 또는 열을 가...
    스트레인 게이지 strain gage 스트레인 strain 변형률, 기계공작실험스트레인 게이지를 이용한 변형률 측정
  • [기계공작실험]스트레인 게이지를 이용한 변형률 측정 발표(power point)
    1. 실험목적 2. 용어설명 3. 스트레인 게이지의 작동원리 4. Bridge Circuitry 5. 실험방법 6. 스트레인 게이지 부착절차와 유의점 7. 실험 결과 8. 카티아를 이용한 동영상 9. MD-Solid를 이용한 응력 해석 10.오차의 원인 및 분석 실험목적 스트레인 게이지의 원리와 이용방법을 이해하고 스트레인 게이지를 이용하여 변형률(strain)을 측정한다. 용어설명 Strain이란? 물체에 외력이 가해졌을 때 나타나는 형상이나 부피의 변화 (기체는 부피만 변함) 스트레인 게이지(strain gage) 외부로부터 힘 또는 열을 가하면 전기 저항이 변화한 스트레인 게이지 소자로는 저항 변화가 매우 큰 금속 또는 반도체(semiconductor)를 주로 사용하고 있다. 저항선 스트레인 게이지는 절연체 베이스 위에 와이어(wire) 또는 포일(foil) 형태로 저항선이 있고, 정확한 측정을 할 때 사용한다.
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  • [유체기계]유체기계에서 유량과 양정을 고려하여 펌프를 설계한다
    1. 목적 : 2. 복합 스포츠 센터의 개략도 : 3. 각 층의 배관도 : 4. 펌프의 설계시방 5. 펌프의 형식 선정 6. 펌프 크기의 결정 7. 전양정()의 계산 8. 펌프 회전수 결정 9. 펌프 동력의 결정 1. 목적 : 다기능 복합 스포츠 센터를 기준으로 유량과 양정을 고려하여 펌프를 설계하고자 한다. 2. 복합 스포츠 센터의 개략도 : 3. 각 층의 배관도 : 4. 펌프의 설계시방 ① 수송하는 액체 : 물 ② 액체의 성질 : 상온 (0 ~ 40℃)
    유체기계 펌프 설계 펌프 유량 양정, 유체기계유체기계에서 유량과 양정을 고려하여 펌프를 설계한다
  • [기계공학실험]알루미늄 인장 실험
    1.실험목적 2. 실험장비 3. 실험이론 4. 실험방법 5. 실험결과 6. 결론(오차원인) 1.실험목적 재료는 다양한 하중을 받는다. 이러한 재료가 외부하중을 받을 때 일어나는 거동을 미리 예측하고 재료의 특성을 알아내는 일은 아주 중요하다. 특히 기계적인 부품이나 구조물 설계에서 미적인 차원을 떠나서 안전성, 신뢰성, 수명등을 이야기할 때 기계적 성질이 중요시된다. 그러한 기계적 성질을 알아보는 대표 실험이 인장시험이다. 세계의 공통된 표준화 기술은 한국의 표준과 기술에서는 같지만 지형적인 것과 특수적인 환경의 범위에서 재료의 허용기준은 차이가 있다. 그러한 상황에서 재료의 인장강도와 항복강도 파단강도등을 알 수 있는 인장실험에 대해 알아야 한다. 2. 실험장비 UTM(universal test machine), 알루미늄 시편, 버니어 캘리퍼스 UTM(universal test machine) 알루미늄 시편
    알루미늄 인장실험 인장 aluminium extension, 기계공학실험알루미늄 인장 실험
  • [기계공학실험]외팔보의 고유 진동수 측정 실험
    1. 실험목적 2. 이론적 배경 3. 실험장치 4. 실험 방법 5. 실험결과 5. 오차원인 및 고찰 2. 이론적 배경 ◎ 진동이란 무엇인가? 어느 물체가 기준 위치에 대해 반복운동을 할 때 그 물체는 진동한다고 한다. 즉, 1초동안에 완전한 운동주기가 일어나는 횟수를 주파수라고 부르며, Herz(Hz)로 측정된다. 운동은 소리굽쇠와 같이 하나의 주파수에서 발생되는 단일 성분으로 구성되거나, 또는 내연기관의 피스톤운동과 같이 동시에 다른 주파수들에서 발생되는 여러 성분으로 구성되어진다. 실제로 진동신호는 동시에 일어나는 매우 많은 주파수들로 구성되어 있으므로 진폭-시간의 관계에서는 얼마나 많은 성분이 있고, 어떤 주파수에서 진동이 일어나는지를 즉시 구별할 수 없다. 이러한 성분들은 주파수에 대한 진폭을 그림으로 나타냄으로써 알 수 있다. 진동신호를 각각의 주파수 성분으로 분리하는 것을 주파수 분석(Frequency Analysis)이라 하는데, 진동을 측정하여 해석하는 기본적인 기술이다. 주파수의 함수...
    외팔보 고유진동수 진동수 진동수 측정 측정, 기계공학실험외팔보의 고유 진동수 측정 실험
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