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열전달계수가 클수록 온도 변화도 크다는 것을 알 수 있었다.
이 프로젝트를 하면서 펜의 속도(대류열전달계수)가 모델의 온도에 미치는 영향을 알 수 있었고 적절한 온도, 크기, 재질 등을 고려하려면 많은 실험이 필요하다는 것을 알 수 있
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실험에서 구해진 용융지수는 오차의 범위가 15%이내일 경우 신뢰할 수 있다.
4.REFERENCES
1)화학공학실험3, 전북대 화학공학부, 용융흐름지수측정, 2005
2)열전달과 응용, 김우식외 공저,p252~253, 동명사
3)고분자화학입문, 박문수외 3명,p3~12,p127~1
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전도 열전달 실험
1) 실험목적
2) 이론적 배경
3) 실험장치
4) 실험방법
5) 실험 측정 데이터
6) 실험 데이터 분석 및 고찰
7) 결론
2. 자연대류와 강제대류 열전달 실험
1) 실험목적
2) 이론적 배경
3) 실험장치
4)
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매질의 선택과 열량을 계산할 수 있다.
2. 실험이론
(1) 열전달은 전도, 대류, 복사의 형태로 전달된다. 전도는 물체에서 입자들의 상호 작용에 의해 보다 활동적인 입자로부터 이웃의 덜 활동적인 분자로의 에너지의 전달이다. 고체, 액체, 기
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수가 0.1보다 작으므로 집중용량법을 적용하기 적당하다.
만약 일 경우를 생각해보면
이므로 역시 집중용량법을 적용하기 적당하다.
이번 실험의 경우 Bi수가 상당히 작게 나왔는데, 그 원인은 시편의 부피가 작고 대류열전달계수가 열전도율
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열전도에 미치는 영향도 고려해 볼 필요가 있다. 이러한 요소들은 열전달에 중요한 역할을 하기 때문에 향후 연구에서는 더욱 정밀한 실험 조건을 설정해야 할 것이다. 결과적으로, 이 실험은 열전도율의 차이에 대한 실질적인 데이터를 제공
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실험 데이터 분석에서 선형적 관계를 보인 점은 이론적 예측과 일치하며, 이는 열전도에 대한 이해를 더욱 심화시켰다. 결과적으로, 열전도 현상에 대해 이론적 지식을 바탕으로 실험을 통해 심층적으로 분석함으로써, 열전달의 기본 원리를
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실험하지 못하여 완전한 평형함수율을 구하지 못한 것도 아쉬운 점이 남는다. 그러나 이번실험은 건조조작을 이해할 수 있는 좋은 경험이었다.
6. 참고문헌
전남대학교 공과대학 화학공학부 , “화학공학실험2”
이화영, 전해수, 조영일 공역
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4.실험준비
1)실험장치 설치 순서
① 전원 스위치를 OFF 시키고, 히터 전원조절 다이얼(A)과 팬 속도조절다이얼(B)을 완전히 반시계 방향으로 돌린다.
②잠근고리(18)를 풀고 열교환기(3, 4 또는 5)를 설치하고, 잠근고리를 잠근다
③전원연결
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유체 내에서 운동할 때 운동방향에 대해 수직으로 작용하는 힘
항력 : 물체가 유체 내에서 운동할 때 받는 저항력 (운동방향의 역방향으로 작용)
(N: 수직력, A:수평력)
-공력계수 (양력계수, 항력계수)
실험에서는 가 0이다. 따라서 D=A, L=N 가 된
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