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유체저항력은 절대점성계수(μ), 유체에 대한 입자의 상대속도(V), 입자직경(dρ)에 비례하고, 유체의 밀도(ρf)와는 무관하다.
**참고문헌**
입자운동학 부산대 강의자료 (eel.me.pusan.ac.kr/Data_Lecture/Aerosol_2/입자운동학.hwp) 1. 밀도 측정
① 목 적
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열효율이 100% 이상이
나오게 되는데 그렇게 되는 교환기가 있다면 세계의 역사가 달라졌을 것이다. 오차의
원인은 다음과 같다.
① 기계가 매우 좋아서 Fh의 값이 계속 흔들리게 된다. 제대로 된 정확한 값을 측정
하기가 쉽지 않다.
② T2와 T
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실험 시 주의사항
① 값이 바로 나온다고 측정값을 적는 것이 아니라 온도가 안정된 상태에 있을 때의 값을 기록해야 한다.
→ setting 온도와 열전도율 온도변화와 같아질 때 실험장치의 온도가 안정적이고 정확한 결과 치를 얻을 수 있다.
②
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열 열전대 그래프 www.naver.com - 지식검색 keyword thermocouple, j type. 1. 실험 목적
2. 이론
3. 실험방법
4. 실험결과의 정리
1) 온도와 기전력이 선형적 관계를 갖는다고 가정하고 최소 자승법을 이용하여 이 관계식을 구하라.
2) 측정된 자
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공학실험(반도출판사)
-Kathryn Booth Steven Hill 저 : 기초 옵토일렉트로닉스(청문각)
-김한근 저 : 센서 기초와 실험(기전연구사) 서론:
◎열전대시험
-열전대시험의 목적
-열전대시험의 정의 및 원리
본론:
◇열전대시험의 장치 및
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versus constantan
④Chromel versus Alumel
⑤Tungsten/5%Rheniumversus Tungsten/26%Rhenium
⑥Tungstenversys Tungsten/26%Rhenium
⑦Platinum/13%Rhodiumversus Platinum
⑧Platinum/10%Rhodiu versus Platinum
3. 참고 문헌
기초기계공학실험 수업교재 1. 실험목적
2. 관련 이론
3. 참고 문헌
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열전도율
실험 열전도율
오차
100℃
14.01 Kcal/mhr℃
1.352 Kcal/mhr℃
90.35%
※그래프
6. 고찰
이번 실험은 정상상태인 계에서 일정한 거리마다 온도를 측정하여 그 온도차로 열전도도를 구하는 실험이었다. 열전도도를 알고 있는 Cu와 SUS304를 정상열
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열전달률
5953.35
2258.36
983.84
452.79
195.65
55.9
-16.77
2) 흑색판의 방사율 계산
출력조절
금속판 온도 [K]
주위 온도 [K]
복사계(R) []
q\"=5.59×R
[W/㎡]
6
321
296.5
20
111.8
0.683
5
320
296.5
2
11.18
0.072
※ 참고문헌
1) 기계공학실험교재편찬회, 기계공학응용실험,
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.5kg
3.3kg
-Reynold수 계산
① 3.5kg일 때
- 30초동안 3.5kg의 물을 받았으므로 초당 0.117kg의 물을 받았다.
따라서 Reynold수는 5245.33 이다.
② 3.3kg 일 때
- 위와 같은 계산과정을 거치면 Reynold 수는 4806.91 이 나온다.
따라서 ①,②번의 실험의 평균을 구하
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사용을 한다. 즉 어떤 실험을 했을 때 그 실험값을 기준이 되는 실험값과의 비로 나타낸 것이다. 그러면 실험을 한번만 해도 기준이 되는 실험값과의 비가 있으니까 그 수를 바탕으로 실험을 안 해도 결과 값을 유추할 수 있기 때문이다.
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