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실험을 통한 위상각이 우리가 알고 있는 위상각 보다 상당한 차이를 보이고 있어 실험중의 오차나 계산중의 실수로 봐야 할 것이다. 실험14. 교류 전원 및 전력측정
[실험 1]
1) 실험과정
2) 실험결과
[실험 2]
1) 실험과정
2) 실험결과
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측정한다.
4) 위의 절차를 5회 이상 반복하면서 결과를 측정한다. 실험시 실험장치 주위의 충격, 진동을 방지한다.
⑤ 하임계 레이놀즈수의 측정 (난류→층류)
난류상태가 되도록 H를 많이 열어 놓고 위 실험의 역과정을 수행한다.
참고문헌
두
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내투수성
2.4 동결융해에 대한 저항성
2.5 기타
3. 실험방법
3.1 사용재료
3.2 플라이 애시의 물리 및 화학적성질 측정
3.3 겉보기점도측정
4. 결과 및 분석
4.1 플라이애시 각 인자의 영향
4.2 유동성 및 품질평가
5. 결 론
참고 문헌
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측정과 각 수치 측정이다. 측정시 수치들이 하나를 나타낸 것이 아니라 유동적이었다. 이로서 정확한 값을 정하는데 어려움이 있었다.
기본적인 가정에도 오차의 원인이 있다. 이 실험의 가정은 steady-state이나 실제 사이클은 아니기 때문이다.
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실험은 3가지의 노즐형태에 따른 교축유량계의 원리와 함께 유량을 측정하는데 있다. 각각의 실험데이터를 보게 되면 벤추리는 Fig. 3., 4, 5와 같고 유동노즐의 경우 Fig. 6, 7, 8에서 보는 바와 같으며 오리피스의 경우 Fig. 9, 10, 11과 같다. 각각의
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측정하는 일반법, 최대유속법, 삼점법을 통하여 평균유속을 구할 수 있었고 기체의 읽음이 작았지만 이 실험으로 피토관을 사용하여 피토관의 원리와 사용방법을 이해할 수 있었고, 관내에서의 유체의 유량과 속도분포를 측정하여 유동의 흐
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공학은 위험 가능성이 있다고 평가되었고, 그러한 기법을 발견한 사람에게 연구 활동의 중지를 요구함으로써 대립이 가속화되었다.
위를 보면 알 수 있듯이 유전공학은 많은 응용과 실용이 되고 있다. 하지만 많은 비평가들뿐만 아니라 종교
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유동에서의 임계Re를 구하기 위해 일정 시간에 따른 유량을 측정하는 실험방법으로 표1과 같은 측정치를 얻었다. 그래프1에서 볼 수 있듯이 레이놀즈수가 난류지역으로 측정치가 나왔다. 이런한 오차의 원인으로는 주위의 진동도 있겠지만 무
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유동에서의 임계Re를 구하기 위해 일정 유량에 따른 시간을 측정하는 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
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공학실험1, 전북대학교 화학공학부, 84~91p (2009) ABSTRACT
1.INTRODUCTION
1.1.Silica gel
1.1.1.Silica gel 의 용도
1.1.2.Silica gel 의 생성반응과 제조법
1.2.Sol gel법
1.3.겔 (gel)
1.3.1.겔화
1.3.2.겔화점
1.4.Sol
1.5.실험목적
2.EXPERIMENT
2.1.실험기
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