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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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  • 등록일 2013.08.06
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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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  • 등록일 2008.07.15
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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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  • 등록일 2014.05.29
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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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  • 등록일 2013.06.04
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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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  • 등록일 2011.05.23
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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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