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레이놀즈수가 증가할수록 물질전달계수가 증가하며 공기의 흐름이 더 빨라질수록 벽탑 내부의 농도구배가 더 커져서 물의 확산이 더 잘 일어나며 이는 최종적으로 물질전달계수의 증가함을 확인할 수 있었다. 실험 결과값이 비록이론값을
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  • 등록일 2009.05.22
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실험방법으로 Table 1 과 같은 측정치를 얻었다. Fig. 2 와 Fig. 3에서 볼 수 있듯이 측정값은 상임계 Reynolds number의 이론식값인 “ Re 2300 "과 하임계 Reynolds number의 이론값인 “ Re 4000 "과 차이를 보였다. 오차의 원인으로는 주위의 진동도 있겠지만
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  • 등록일 2013.07.09
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실험이었다고 생각한다. 8. Reference 단위조작 7판, Warren L. McCabe, McGraw-Hill Korea, 2005년, p 40-55 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 23-2
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  • 등록일 2009.06.21
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Reynolds수(lower critical Reynolds number)라 하고, 이 값은 매우 중요한 의미를 갖는다. 원형 파이프 유동의 경우 Re < 2000 : 층류 2000 < Re < 4000 : 천이 Re > 4000 : 난류 3. 실험장치 및 시약 (1) 유리관을 유리나 투명 플라스틱으로 만든 수조 중에
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  • 등록일 2010.03.04
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number------------------------------4 1.5. 용존 산소 농도-------------------------------------------5 1.6. 실험목적------------------------------------------------5 2. EXPERIMENT-----------------------------------------------6 2.1. 실험 기구 및 시약------------------------------
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  • 등록일 2011.01.03
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) 하고 이와 대칭인 9번부터 8번 또한 마찬가지로 압력이 증가 (속력이 감소) 하다가 7번은 압력이 감소(속력이 증가) 하는 현상을 알 수 있는데 이는 이 지점에서 Karman Vortex 현상이 발생하여 와류로 인해 발생한 결과라고 예상할 수 있다. 
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(cm) H2 (cm) 유출계수 C 수로 직경 (cn) 오리피스 직경 (cm) 수로 단면적 A() 오리피스 단면적 a() 계산한 배수시간 (sec) 측정한 배수시간 (sec) 100 90 0.62 28.42 0.585 634.36 0.269 88.18 80 90 80 0.62 28.42 0.585 634.36 0.269 93.23 83 유체역학 오리피스 실험 레포트
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실험방법 실험 기구 및 장치 레이놀즈수 측정장치, 염료, Mass cylinder, Stop watch, 온도계, 관의직경(D=23mm)           레이놀즈수 측정 실험장치의 개략도 실험 방법 ① 그림 6.2의 Reynolds수 측정장치에서 H를 잠그고 F를 열어 저수탱크 B
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  • 등록일 2008.10.24
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실험 장치 및 준비물 ① water pump ② flow control valve ③ flow meter④ switch (on, off) ⑤ drain valve⑥ manometer ⑦ manometer tap manifold⑧ manometer level control valve ⑨ manifold air vent⑩ test section ⑪ glass beads basket⑫ sump tank -충진물(Beeds) : 충진물은 Channeling현상
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  • 등록일 2012.10.23
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실험방법으로 Table 1 과 같은 측정치를 얻었다. Fig. 2 와 Fig. 3에서 볼 수 있듯이 측정값은 상임계 Reynolds number의 이론식값인 " Re CONG ` 2300 "과 하임계 Reynolds number의 이론값인 " Re CONG ` 4000 "과 차이를 보였다. 오차의 원인으로는 주위의 진동도
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  • 등록일 2003.11.18
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