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| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
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동의어 포함
목차
[표제지 등]=0,1,2
제출문=1,3,2
보고서 초록=3,5,2
요약문=5,7,8
목차=13,15,2
제1장 연구개발과제의 개요=15,17,5
제2장 국내외 기술개발 현황=20,22,2
제3장 연구개발수행 내용 및 결과=22,24,1
제1절 대용량 힘센서 최적화 기술 개발=22,24,13
제2절 다축 힘센서 동특성 해석=35,37,20
제3절 피에조 필름 응용기술 개발=55,57,8
제4절 Built-In 센서 기술 개발 I : 기둥형 감지부를 이용한 다축 힘센서=63,65,16
제5절 Built-In 센서 기술 개발 II : 스마트 탄성받침=79,81,9
제6절 고정밀 대용량 힘 발생기 오차 보상기법 개발=88,90,7
제7절 MEMS를 이용한 미세 힘센서 개발=95,97,9
제8절 대용량 힘 평가 정확도 향상=104,106,8
제9절 마이크로 힘측정 시스템 개발=112,114,8
제10절 힘표준기 정확도 분석 DB 구축=120,122,8
제11절 고정밀 소용량 힘 평가기술 개발=128,130,17
제4장 목표달성도 및 관련분야에의 기여도=145,147,5
제5장 연구개발결과의 활용계획=150,152,1
제6장 연구개발과정에서 수집한 해외과학기술정보=151,153,2
제7장 참고문헌=153,155,4
특정연구개발사업 연구결과 활용계획서=157,159,17
영문목차
[title page etc.]=0,1,11
Summary=10,12,2
Contents=12,14,3
Chapter 1. Introduction=15,17,5
Chapter 2. State Of The Art=20,22,2
Chapter 3. The Main Sutyect And Results=22,24,1
Section 1. Optimizing Technique For Large Force Sensor=22,24,13
Section 2. Dynamic Evaluation Of Multi-Component Force Sensor=35,37,20
Section 3. Application Technique Of Pvdf Film=55,57,8
Section 4. Built-In Sensor Technique I : Multi-Component Force Sensor By Column Type Sensing Element=63,65,16
Section 5. Built-In Sensor Technique II : Smart Port Bearing=79,81,9
Section 6. Error Compensation Technique For Precision Large Force Generator=88,90,7
Section 7. Development Of Mems Force Sensor=95,97,9
Section 8. Accuracy Increasement Of Large Force Evaluation=104,106,8
Section 9. Development Of Micro Force Measuring System=112,114,8
Section 10. Database Construction For The Evaluation Of Force Standard Machine=120,122,8
Section 11. Development Of Small Force Evaluation Technique=128,130,17
Chapter 4. Research Achievement And Contribution=145,147,5
Chapter 5. Utilizing Plan And The Results=150,152,1
Chapter 6. Foreign Technical Information=151,153,2
Chapter 7. References=153,155,21
jpg
Fig. 1-3-1. 연구개발 추진 체계=18,20,1
Fig. 3-1-5. The Output Voltage With The Change Of Outer Diameter, Do, In Case Of The Aspect Ratio, L/D, Being Changed 0.3 To 1.0 And Di=30mm(이미지 참조)=27,29,1
Fig. 3-1-6. The Deviation Of Output Voltage With The Change Of Outer Of Outer Diameter, Do, In Case Of Thr Aspect Ratio, L/D, Being Changsd 0.3 To 10 And Di=30mm(이미지 참조)=27,29,1
Fig. 3-1-7. The Deviation Of Output Voltage With The Change Of Onner Diameter, Di, In Case Of The Aspect Ratio, L/D, Being Changed 0.3 To 1.0(이미지 참조)=28,30,1
Fig. 3-1-8. The Change Of D/Do As A Function Of Aspect Ratio, L/D, For Obtaining The Maximum Output Voltage(이미지 참조)=28,30,1
Fig. 3-2-24. Control Window Of Dynamic Evaluation System=53,55,1
Fig. 3-3-3. Cross-Section Of Wim Sensor Using Shrinkable Tube=57,59,1
Fig. 3-3-4. Rolling Of Wim Sensor=58,60,1
Fig. 3-3-5. The Picture Of Wim Sensor=58,60,1
Fig. 3-3-6. Figure Of Impact Generator With Wim Sensor=60,62,1
Fig. 3-10-4. External Force Which Is Nprmal To The Surface - In Ter X-Z Plane=123,125,1
Fig. 3-11-8. Mechanical Property Measurements Of The Carbon nanotubes=139,141,1
Fig. 3-11-11. A Photograph Of A Protype Electostatic Balance=142,144,1
Fig. 3-11-12. A Photograph Of A Flexure Spring Guide=142,144,1
| 등록번호 | 청구기호 | 권별정보 | 자료실 | 이용여부 |
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| 0001078911 | 621.8 ㄱ373ㅅ | v.2 | 서울관 서고(열람신청 후 1층 대출대) | 이용중 |
| 0001078912 | 621.8 ㄱ373ㅅ | v.2 | 서울관 서고(열람신청 후 1층 대출대) | 이용중 |
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