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전문지식 7건

3.6 ´ 9810) ´ 10 = 1 334 000 Pa or 1334 kPa d) (1.59 ´ 9810) ´ 10 = 155 980 Pa or 156.0 kPa e) (0.68 ´ 9810) ´ 10 = 66 710 Pa or 66.7 kPa 2.3 h = p/g. a) h = 250 000/9810 = 25.5 m b) h = 250 000/(0.8 ´ 9810) = 31.9 m c) h = 250 000/(13.6 ´ 9810) = 1.874 m d) h = 250 000/(1.59 ´ 9810) = 16.0 m
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  • 등록일 2014.11.14
  • 파일종류 아크로벳(pdf)
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유체역학 1997, 희중당 (2) 일반공학실험 1999, 일반공학실험교재연구회 (3) 유체역학 1999, 지성출판사 (4) 유체역학, (주)사이택미디어, 2002 (5) Fluid Mechanics for Chemical Engineers, PH PTR, 1999 (6) Unit Operation of Chemical Engineering, McGraw-Hill, Inc., 1993 http://blog.n
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유체역학에서 배운 이론을 썼다. LPM이 높아질수록 높이차도 컸던 것을 알 수 있었는데 이 식을 통해 나온 V0(m/s)값도 LPM이 높아질수록 커졌다. 참고문헌 (1)유체역학, (주)사이택미디어, 2002 (2) Fluid Mechanics for Chemical Engineers, PH PTR, 1999 (3) Unit Opera
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유체역학의 공학원리, 유동훈, 새론, 1997년, p.191~195 (2) 화하공학유체역학, 김민찬 윤도영, Drentic Hall PTR, p.121~122 (3) 유체역학, 김경호 외3인, 사이택미디어, 1999년, 15장 (4) 화학공학실험. (5) 유체역학, 아진, 명주사, 2003, p.330~335 1. 실험목적
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유체역학, 유상신 외 2명, (주) 사이텍미디어, 2000년, p 42-43 기초유체역학, 박이동, 평선각, 1997년, p 147-150 열전달과 응용, K.D Hagen, 동명사, 2005년, p 23-26 화공 단위조작, 서명교, 대응출판사, 1999년, p 54-56 221-229 Modern 유체역학, 노병준외 5명,
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