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열전달량과 열전도계수와의 관계를 알 수 있는 그래프이다. 1. 목적 및 개요
2. 실험 이론
2-1. 전도
2-2. Fourier의 열전도 법칙
2-3. 열전도도.
2-4. 접촉 열저항
3. 실험 방법
5. 토의 및 고찰
i) 1차원 정상상태에 대한 검증-열손실
ii
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열전도가 일어날 때 각각의 전열속도에서 막대의 거리별 온도 변화를 측정함
[실험방법 B : 푸리에 열전달 속도식의 사용]
목 적
방 법
고체물질에서 정상상태 1차원 열전달이 일어날 때 열전달속도를 결정하는데 사용되는 푸리에 열전달 속도
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열전달 계수보다는 구간별로 나눴을 때 전체적으로 k값이 더 큰 값을 가진다는 것을 알 수 있다. 이는 앞서 얘기하였던 접촉저항에 의한 것이라 생각 할 수 있다.
우리 실험은 내부에서 열 발생이 없고 1차원 정상상태 전도라 가정을 하고 시편
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상태에서 측정한다.
⑤ 온도 측정은 선택 스위치를 정확히 선택하여 실험한다.
시간
Wattmeter Q watt
t1( )
t2( )
t3( )
t4( )
t5( )
t6( )
t7( )
t8( )
t9( )
t10( )
<표 3.1> 측정결과 및 열전도도 계산표
4. 결과
4.1 측정결과
온도는 100 , 150 , 200 , 250 , 300 총 5
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13)
따라서 시험편의 실제 열전도도 k는
------------------------------------- (14)
여기서
---------------- (15)
∴ ---------- (16)
Cu와 SUS 304의 접촉표면에서의 열저항을 무시한다면, SUS 304의 열전도 값은 Fourier 법칙을 이용, 1차원 정상상태에서 Heat flux(q/A)가 일
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