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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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3.5kg
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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실험 중 hose 와 clamp가 빠지지 않도록 유의한다.
② 온도측정은 충분한 시간이 경과한 후 정상상태에서 측정한다.
③ 실험의 장치나 시험 재료에 다른 외부의 영향이 가해지지 않도록 유의한다.
▣ 실험장치
가. 실험장치
열전도율 시험 장치(T
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열전도율은 작아지는 경향이 있고 이와는 반대로 기체의 경우 역시 몇몇을 제외하고는 온도가 증가함에 따라 열전도율이 증가하는 경향이 있다.
4. 결론 및 제안
우리는 이번 실험을 통하여 각 시편의 열전도율을 측정하여 실험치와 이론치
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자료로서 상대적으로 고체의 열전도도를 정상 상태의 열이동으로부터 구하고 전도에 의한 열전달을 이해한다.
이론
전도(conduction)
대류(convection)
복사(radiation) 실험목적
실험이론
실험기구(사진첨부)
실험방법
주의사항
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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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열전달계수의값과유체의유량과의관계는비례적인관계를가지며향류보다병류의경우가크다.
이 실험을하면서오차가발생하게이유를생각하여보면,실험할때실험장치에서유량을측정하는부분에서맥동현상이일어났다. 그리고 저온유체의 경
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