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- 주제분류
- 공학 >기계ㆍ금속 >자동차공학
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- 강의학기
- 2014년 2학기
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- 조회수
- 30,665
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- 평점
- 5/5.0 (1)
- 강의계획서
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움직이는 모든 기계시스템은 링크, 캠, 기어 등 다양한 기구요소로 구성된다. 본 과목에서는 이러한 기구요소의 위치해석, 속도해석 및 가속도해석을 학습한다. 또한 설계자가 요구하는 운동을 생성하는 기구의 설계 방법을 학습한다.
차시별 강의
| 1. | ![]() |
기구의 세계 | 기구의 정의, 기구의 기능, 기구의 분류 및 몇 가지 기구의 제한조건을 학습한다. | ![]() |
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기구의 세계 | 기구의 정의, 기구의 기능, 기구의 분류 및 몇 가지 기구의 제한조건을 학습한다. | ![]() |
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| 2. | ![]() |
기구의 세계 | 기구의 정의, 기구의 기능, 기구의 분류 및 몇 가지 기구의 제한조건을 학습한다. | ![]() |
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위치와 변위 | 도식적 위치해석, 대수학적 위치해석, 평면 벡터식의 복소 대수해를 이용하여 평면 기구의 위치를 결정하는 방법을 학습한다. | ![]() |
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| 3. | ![]() |
위치와 변위 | 도식적 위치해석, 대수학적 위치해석, 평면 벡터식의 복소 대수해를 이용하여 평면 기구의 위치를 결정하는 방법을 학습한다. | ![]() |
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위치와 변위 | 도식적 위치해석, 대수학적 위치해석, 평면 벡터식의 복소 대수해를 이용하여 평면 기구의 위치를 결정하는 방법을 학습한다. | ![]() |
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| 4. | ![]() |
위치와 변위 | 도식적 위치해석, 대수학적 위치해석, 평면 벡터식의 복소 대수해를 이용하여 평면 기구의 위치를 결정하는 방법을 학습한다. | ![]() |
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속도 | 속도 다각형을 사용하는 기하학적 방법, 해석적 방법 및 복소 대수법을 사용하여 평면 기구의 속도를 구하는 방법을 학습한다. | ![]() |
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| 5. | ![]() |
속도 | 속도 다각형을 사용하는 기하학적 방법, 해석적 방법 및 복소 대수법을 사용하여 평면 기구의 속도를 구하는 방법을 학습한다. | ![]() |
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속도 | 속도 다각형을 사용하는 기하학적 방법, 해석적 방법 및 복소 대수법을 사용하여 평면 기구의 속도를 구하는 방법을 학습한다. | ![]() |
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| 6. | ![]() |
가속도 | 가속도 다각형을 사용하는 기하학적 방법, 해석적 방법 및 복소 대수법을 사용하여 평면 기구의 가속도를 구하는 방법을 학습한다. | ![]() |
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가속도 | 가속도 다각형을 사용하는 기하학적 방법, 해석적 방법 및 복소 대수법을 사용하여 평면 기구의 가속도를 구하는 방법을 학습한다. | ![]() |
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| 7. | ![]() |
가속도 | 가속도 다각형을 사용하는 기하학적 방법, 해석적 방법 및 복소 대수법을 사용하여 평면 기구의 가속도를 구하는 방법을 학습한다. | ![]() |
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가속도 | 가속도 다각형을 사용하는 기하학적 방법, 해석적 방법 및 복소 대수법을 사용하여 평면 기구의 가속도를 구하는 방법을 학습한다. | ![]() |
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| 8. | ![]() |
캠의 설계 | 다양한 종동절을 갖는 평판캠의 윤곽을 작도하는 방법을 학습한다. | ![]() |
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캠의 설계 | 다양한 종동절을 갖는 평판캠의 윤곽을 작도하는 방법을 학습한다. | ![]() |
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| 9. | ![]() |
캠의 설계 | 다양한 종동절을 갖는 평판캠의 윤곽을 작도하는 방법을 학습한다. | ![]() |
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캠의 설계 | 다양한 종동절을 갖는 평판캠의 윤곽을 작도하는 방법을 학습한다. | ![]() |
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| 10. | ![]() |
캠의 설계 | 다양한 종동절을 갖는 평판캠의 윤곽을 작도하는 방법을 학습한다. | ![]() |
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기구열 | 기어열에서 입력 각속도와 기어비에 따른 출력기어의 회전속도와 방향 등을 구하는 방법을 학습한다. | ![]() |
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| 11. | ![]() |
기구열 | 기어열에서 입력 각속도와 기어비에 따른 출력기어의 회전속도와 방향 등을 구하는 방법을 학습한다. | ![]() |
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기구열 | 기어열에서 입력 각속도와 기어비에 따른 출력기어의 회전속도와 방향 등을 구하는 방법을 학습한다. | ![]() |
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