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Q.  장거리 극초음 미사일은 꿈의 무기라는데 어떤 무기인가요?
안녕하세요. 안다람 전문가입니다.장거리 극초음 미사일에 대해 설명해 드리겠습니다.작동원리극초음속 비행이 가능합니다.대기권 내 기동이 가능합니다.요격이 어려운 이유초고속 비행예측 불가능한 비행 경로기존 방어 시스템 회피주요 특성 장거리 타격높은 정확도 다양한 목표물 공격전략적 중요성적국 방어 체계 무력화군사적 억제력 강화
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Q.  유압식이라는게 어떤시스템을 말하는건가요?
안녕하세요. 안다람 전문가입니다.유압 시스템에 대해 설명해 드리겠습니다.기본원리파스칼의 법칙을 기반합니다.밀폐된 유체에 가해진 압력 동일 전달주요 구성 요소유압펌프유압실린더 및 모터밸브 및 배관작동과정펌프로 유체 압축배관으로 유체 이동밸브로 흐름 제어실린더 밀 모처에서 힘 또는 회전 운동 변환장점큰 힘을 생성합니다.정밀한 제어가 가능합니다.효율적으로 에너지 전달이 가능합니다.건설기계나 자동차산업 항공산업 등 다양한 분야에서 활용 됩니다.
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Q.  Z값을 구한 최초의 사람은 누구인가요?
안녕하세요. 안다람 전문가입니다.개발 배경19세기 말~20세기 초 통계학자들이 개발Karl Pearson, Ronald Fisher 등 주도구성 과정표준정규분포 공식 사용적분으로 누적확률 계산수치해석 방법으로 근사값 도출계산 방법 변화초기 : 수작업 계산현대 : 컴퓨터 프로그램 사용 표 구조Z값: -3.99에서 3.99까지 (0.01 단위)누적확률 : 소수점 넷째 자리까지현대적 활용 디지털 도구로 즉시 계산교육용 및 빠른 참조용으로 사용 의의통계학 발전에 기여다양한 분야의 통계적 추론 기초 제공
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Q.  자동차가 처음 만들어졌을 때 엔진은 어떻게 제작되었나요?
안녕하세요. 안다람 전문가입니다.초기 자동차 엔진과 부품 발전 내용을 설명해 드릴께요엔진 개발 연대기 입니다.1859년 : 최초 2행정 내연기관 1876년 : 4행정 가스 내연기관 1885~1886년 : 최초 자동차 및 오토바이 제작초기 엔진의 특징1기통 4행정 엔진낮은 효율성지속적인 기술 개선생산 방식초기 : 수작업 소량 생산1900년대 : 대량생산 방식 도입성능 발전배기량 증가 출력과 효율성 지속 개선엔진 유형가솔린 엔진디젤 엔진증기 엔진부품 생산수공업 방식->전문 제조업체 등장
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Q.  로터리 엔진은 일반 엔진에 비해 어떤 장점을 가지고 있나요?
안녕하세요. 안다람 전문가입니다.로터리 엔진이 일반 엔진에 비해 어떤 장점을 가지고 있는지 설명해 드리겠습니다.고출력배기량 대비 높은 출력에너지 변환 효율 향상컴팩트한 크기부품 수 적음경량화저진동 및 저소음회전 운동으로 진동 감소 부드러운 주행감고회전 능력최대 20000rpm 가능전력 손실 감소설계 확장성로터와 하우징 추가로 쉬운 확장엔진 배치 유리차량 무게 배분에 적합간단한 구조정비 용이 부품 단순화주로 스포츠카와 고성능 차량에서 선호되는 엔진 타입입니다.
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Q.  삼성 sdi가 배터리 산업에서 경쟁력이 어느정도 있나요?
안녕하세요. 안다람 전문가입니다.삼성 sdi가 배터리 산업에서 어느정도 기술력을 가지고 있는지 설명해 드리겠습니다.기술력고용량,고에너지밀도 배터리 생산전고체 배터리 개발 선도에너지 밀도 900wh/L L ASB 개발혁신 기술 독자 고체 전해질 소재 개발무음극 기술로 에너지 밀도 향상투자 및 개발 asb 사업화 추진 2027년 전고체 배터리 양산 계획글로벌 위상배터리 기술 리더십 확보국제 전시회 기술력 인정정부 지원산업부 규제 완화 민관 합동 배터리 얼라이언스 참여 세계적 배터리 기술력을 보유 중이며 지속적으로 혁신 중이라고 볼수 있습니다.
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Q.  엘리베이터 작동 원리에 대해서 알고 싶어요
안녕하세요. 안다람 전문가입니다.엘리베이터 작동원리에 대해 설명해 드리겠습니다.작동원리트랙션 구동 방식 견인기계, 와이어 로프,카, 균형추 구성전기 모터 사용제어 캐비닛으로 시스템 제어갑자기 멈추는 요인안전장치 작동 : 과속감지,비정상 움직임 감지전원 공급 중단기계적 고장문 개폐 이상과부하 감지제어 시스템 오류대부분 정지는 승객의 안전을 위한 예방적 조치이니 안심하셔도 됩니다.
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Q.  기계공학 설계시에 재료 선택은 어떻게 하나요?
안녕하세요. 안다람 전문가입니다.기계공학 설계 재료 선택 과정에 대하여 설명해 드리겠습니다.먼저 요구 사항 분석을 합니다.기계적, 열적,화학적,전기적 특성을 고려합니다.작동환경을 고려합니다.온도 및 습도 화학 물질 노출을 고려합니다.제조 및 가공 방법성형성,용접성,기계가공성비용 및 가용성환경 및 지속가능성규제 및 표준 준수재료 데이터베이스 활용 시뮬레이션 및 테스트전문가 자문이러한 요소들을 종합적으로 평가하여 최적의 재료를 선택합니다.여러 재료의 장단 점 비교 후 최종 결정을 하게 됩니다.
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Q.  가상현실 홀로그램이 상용화 될 수 있을까요?
안녕하세요. 안다람 전문가입니다.가상현실 기술의 발전 및 대중화에 대해 설명해 드리겠습니다.기술 현황 IT 기업들의 적극적인 투자하드웨어 지속 발전 다양한 분야 활용 확대응용 분야게임,영화,교육의료,군사 훈련소셜 미디어,관광도입 전망하드웨어 가격 하락10년 내 대중화 예상원격 서비스 수요 증가해결 과제기술적 완성도 향상콘텐츠 품질 개선사회적 영향 고려결과적으로 가상현실 기술은 빠르게 발전 중이며 대중화 가능성이 매우 높습니다.다만 완전한 구현가지는 추가 시간이 필요해 보입니다.
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Q.  진동 함마 또는 진동 리퍼에 추가적인 기능을 탑재하여 작업 효율을 높일 수 있는 방안은 무엇일까요?
안녕하세요. 안다람 전문가입니다.진동 함마 및 진동 리퍼의 작업 효율을 높이기 위한 방안에 대해 설명해 드리겠습니다.가변 진동 주파수 시스템 : 암석 경도에 따라 진동 주파수 자동 조절스마트 센서 기술 도입 : 암반 강도 실시간 감지 ㅁ치 자동 출력 조절하이브리드 파쇄 시스템 : 진동과 충격 결합으로 효과적인 암반 파쇄에너지 회수 시스템 : 지ㅏㄴ동 에너지 회수 및 재사용으로 에너지 효율성 향상정밀 제어 시스템 : gps 연동으로 정확한 위치 제어 및 작업 정밀도 향상소음 저감 기술 : 진동 전달 경로 최적화로 작업 환경 개선내구성 향상 소재 사용 : 첨단 복합 소재 활용으로 장비 수명 연장위에 말씀드린 기술을 조합하여 적용하게 되면 작업 효율과 성능을 크게 향상시킬수 있습니다.
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