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발생기를 가열하기 전의 온도 을 0.1°C 까지 5번 읽는다.
(7) 수증기 발생기를 작동하여 95 ~ 100°C 정도로 가열한다. 그 때의 온도 와 마이크로미터의 눈금 를 5번 읽어 평균값을 얻는다.
(8) 식 로부터 선팽창 계수를 계산한다.
(9) 실험 장치를 물
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선팽창 계수가 일정함을 확인할 수 있었다. 비록 금속 시료가 완벽한 선형 모델을 아니었을지라도 선팽창 계수를 측정하는 데에는 어려움이 없었고 그 측정값도 예측과 비슷하게 나왔다. 이 실험을 통해 철, 구리, 알루미늄의 금속의 선팽창
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낼 때의 위치를 기록하고 동시에 저항()을 측정한다. 만약 미세한 온도 변화가 있어 시침과 저항에 계속 작은 변동이 생긴다면 측정값은 평균값으로 정한다.
⑧ 식 (2)를 이용해 선팽창계수()를 계산하여 표에 기록한다.
⑨ 황동관을 강철관, 알
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1. 상변태 구간에서 승온시 LVDT가 감소하고 냉각시 LVDT가 증가하는 이유?
2. 1) 냉각시 γ영역 선팽창 계수와 α영역 선팽창 계수 선형회귀식 구하
기
3 Report 2를 이용하여 변태분율 구하기.
4. TTT diagram 보다 CCT diagram이 변태개시, 완
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V=L03(1+t)3=V0[1+3t+32(t)2+3(t)3]이다. 여기서 32(t)2와 3(t)3는 아주 작은 수이므로 무시하면 V=V0(1+3t)이다. 즉 3이다.
(3) 각 시료봉의 측정된 선팽창계수로부터 각 시료봉의 재질을 판단해보자.
측정결과 =1.1(10-5/℃)인 Sb(안티몬)으로 판단됨
원래 시료는
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선팽창계수는 물론 체적팽창계수와의 관계도 알 수 있었다. 그러나 체적팽창계수를 구하기 위해서는 물질이 비등방적 구조를 가지고 있다고 가정해야 한다. 그러므로 선팽창계수의 3배라는 것을 적용할 수 없다. 이러한 비대칭적 물질의 체
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선팽창계수(coefficient of liner expansion)라 부른다. 그것은 온도변화에 대한 길이 변화율과의 비로 나타낸다.
alpha = { TRIANGLE L/L } over { TRIANGLE T }
온도간격 T에 대한
alpha
의 평균값을 나타내 주고 있다.
그 단위는 섭씨온도의 역(1/ )이나 켈빈온도
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선 팽창계수를 측정한다.
9. ΔΤ = - 을 계산하고 기록한다.
10. 식 ΔL = αΔΤ를 이용하여 α를 계산한다.
■ 실험시 주의사항
1. 시료 가열시 화상에 주의한다.
2. 오차의 원인이 되는 눈금, 온도계 등을 정확히 읽어야 한다.
3. 증기가 들어가는 쪽
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=′/
금속 재료의 탄성계수와 프와송의 비
금속재료
종 탄성계수
E(106㎏/㎠)
횡 탄성계수
G(106㎏/㎠)
프와송의 비
v
프와송의 수
m
연강
2.10~2.12
0.85
0.28~0.3
3.57~3.33
경강
2.08~2.10
0.85
0.28~0.3
3.57~3.33
주 철
0.79~1.39
0.83~0.85
0.20~0.29
5.0~3.45
동
1.25
0.47
0.34
2.
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선팽창계수 측정장치의 수증기가 세어나가지 않도록 양끝을 고무마개로 잘 막아야하나 느슨하게 막았다.
(3)개선안
실험전에 실험방법에 대해 정확히 알고, 숙지하여 실험에 임해야 겠다. 실험목적
원리요약
측정값 및 실험값 계산
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