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열의 출입은 오차를 발생시킬 수 있다. 예를 들어 , 의 경우 단열이 잘 된다면 거의 비슷해야 하지만, 온도차이가 많이 나는 것을 보아 단열이 잘 이루어지지 않음을 알 수 있다.
2) 냉매의 유동 중 마찰에 의한 손실 및 열교환, 열손실로 인한
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열전달과 응용 / KIRK D. HAGEN원리 / 동명사 / 1999. 8. 10 / P20~22, P626~632
3. 열전달 / Yanus. A. Cengal / Mc Graw Hill / 2003.12.25 / P58~59
4. ■ 실험제목
■ 목 적
■ 이 론
● 직관에서 유체의 표면마찰손실
● 연속의 법칙과 베르누이정리
● 흐
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열
40. 온도와 열
41. 열량
42. 비열
43. 팽창
44. 열역학
45. 내부에너지
46. 열역학 제 1 법칙
47. 열역학 제 2 법칙
48. 엔트로피
49. 소리
50. 진자와 진동
51. 파동
52. 소리의 속력
53. 음파 에너지
54. 고유진동수
55. 공명
56. 빛
57. 전자기
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마찰을 고려하지 않았다.
실제 유체가 관내에서 흐르면 유체와 관의 벽면 사이에서 마찰이 존재한다. 이를 고려하지 않고 계산을 진행하였기 때문에 실제 값보다 이론값이 작게 나왔을 것으로 추정된다. 또한 표면마찰 이외에 밸브에 의한 마
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구하기 (접촉 열저항 무시)
※ Fourier law
실험은 완전한 정상상태를 유지하기 어려워 q값이 일정하지 않았기 때문에 실린더 아래쪽에서 손실된 열까지 모두 고려하고 기기에서 제공하는 구리의 k값이 어느 온도에 대한 값인지 모른다. 따라서
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