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er {k }
= Nu(Nusselt수)
3)
{c v } over {k }= {hd } over {k }
= Pr(Prandtl수)
4)
{g {d }^{3 } } over { {v }^{2 } }
= Gr(Grashof수)
5)
이 차원식으로 나타낸 것을 조합해 단위를 없앤 무차원수로 나타낸다.
무차원수는 5가지 조합된 식으로 나타낼수 있다.
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모세관 현상 1장 유체의 성질
1.2 유체의 정의
1.3 차원과 단위
1.4 점성(viscosity)
1.5 밀도, 비체적, 비중량
1.6 온도
1.7 압력과 완전기체(perfect gas)
1.8 체적탄성계수(bulk modulus elasticity)
1.9 증기압(vapour pressure)
1.10 표면장력(surface tension)
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열유속이 일정하다고 계산을 하였는데 실제 실험기에서 전 구간에 일정한 열유속을 유지하기는 매우 어렵다고 생각되어진다. 그리고 무엇보다도 열전달에서는 대부분의 상관식은 실험적 연구에 기초를 두고 있기 때문에 완벽히 정확한 이론
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속도가 빠를수록 열전달은 잘 이루어진다는 것이 되겠다. 속도가 대류현상에 미치는 영향을 통해 효율적인 열전달을 위해선 빠른 속도가 필요함을 알게 되었다.
관 내부로의 열전달로 인한 공기의 동점성계수, 열전도계수, 레이놀즈 상수, 포
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열속도식을 각각 표현하면
- 고온유체에서의 전열속도 :
- 고체 벽에서의 전열속도 :
- 저온유체에서의 전열속도 :
이 때, Q : 전열속도 [kcal/hr], A : 열 흐름의 수직면적 [m2], h : 대류 열전달 계수 [kcal/m2hrK] , k : 열전도도 [kcal/mhrK] 이다.
정상상
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