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열선유속계의 동작원리
2.본론
가. 실험 장치의 구성 및 방법
(1)실험장치의 구성
(2)실험방법
나.실험결과 및 고찰
(1)피토관 측정 결과 및 고찰 (표 및 그래프)
(2)열선유속계 측정 결과 및 고찰 (표 및 그래프) : fitting graph (3 polyno
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Copper
4.0mm
2.0mm
30mm
324kcal/m·hr·℃
위 공식과 측정값을 통해 구하고자 하는 시편의 열전도도와 접촉저항보정에 대한 열전도도는 다음과 같다.
시험편 종류
Brass
21
12
1.167
2.4
2.1
2.8
SUS #304
18
23
0.833
2
0.783
-3.6
Aluminium
20
18
0.833
1.8
1
9 실험목표
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열역학적 평형
5.3 평형상수
6. 증류공정의 모델링
6.1 개요
6.2 컴퓨터 이전 세대의 방법
6.3 Rigopous Computational Methods
6.4 Rigopous Solution
6.5 평형 모델
6.6 단 효율
7. 증류공정의 계산 및 시뮬레이션
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유체역학의 베르누이 방정식이나 연속 방정식 등을 실제로 눈으로 확인 해볼 수 있는 좋은 기회가 되었던 것 같다.
7. 참고 문헌 (Reference)
* 유체역학 : Streeter&Wylie,
- 유체역학 : 하재현 외 3명
- 열전달과 응용 kirk D.Hagen prentice hall 1999
- Fluid Mecha
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이해
2. 유체의 속도와 압력을 이해하여, 실생활에 활용되는 분야를 생각 함
밀도 ρ인 이상유체가 흐름관을 따라 흐를 때, 서로 다른 위치에서 유체의 압력, 속도, 높이 사이에는 다음 관계식이 성립 1. 유체역학
2. 열전달
3. 분리공정
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열전달”, 정태용, 교보문고, p6~10,p376~378,p604 (2003)
“공업열역학", Keith Sherwin, 사이텍미디어, 1999, p.308~310
“열전달 제 7판” J.P Holman 1992 McGraw-Hill P230-314
[2] “http://blog.naver.com/kktime201?Redirect=Log&logNo=70018934643”, 네이버, 열전달계수 1. 실험목
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단위 체적당 열플럭스
: 관의 열전도율
: 관의 두께
이 식에서
Nusselt 수
: 관의 내부지름
: 열전달계수
: 에서의 공기의 열전도율
수 계산
Dittus-Boelter식에서
여기서
: 중량유량
: 유체 비중량
: 에서의 관내 공기의 운동 점성계수
: 관내에
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열역학, McGraw-Hill Korea
- Frank P. Incropera, 열전달, 사이텍미디어 1. 목적 및 이론
1) 목 적
2) 이 론
2. 실험 방법
3. 실험 데이터 값
4. 실험 결과
1) 각 포화 증기압에서의 ΔT에 따른 q''
2) 각 포화 증기압에서의 ΔT에 따른 h
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유체역학, 김 래현 외 4인 역자, Tasos C. Papanastasiou, 1997년, P152~154
5. 단위조작, Warren L. McCabe, Julian C. Smith, Peter Harriott, 2003년, P21
6.“제 2판”단위 조작, 고 완석 외 4인 공저, 2001년, 普門堂 , P47~49 ■ 실험제목
■ 목 적
■ 이 론
● 물질 수지
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유체의 흐름은 유속에 비례하여 층류 -> 전이영역 -> 난류로 변한다는 것을 다시 한번 확인 할 수 있었다.
참고문헌 :
- 단위조작 7판, Warren L.McCabe 외 2명, 이화영,전해수,조영일 공역. 2015
- 점성유체역학기초, 노오현, 박영사, 1992, p177~180
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