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열교환 효율은 병류가 좀 더 좋다는 결과가 나와야 하지만 이번 실험에서는 향류가 더 좋게 나와 아쉬웠다. 이유는 향류를 끝내고 바로 병류로 변환해 일정하지 못한 온도 변화와 고운유량을 변화를 주고나서 충분한 시간을 흘려 정상상태를
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열역학적수지는 에너지 및 운동량 보존의 법칙을 기초.
-에너지수지(내부, 기계적 및 전자기적 에너지에 기초한)는 수심이 깊은 호수 및 수심이 깊은 저수지의 물의 운동을 연구하는데 중요.
-운동량수지는 복잡한 바람 및 파도에 의해 유발되
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측정기법
6 광센서
7 광센서의 종류
8 광학식 엔코더
9 온도센서
10 홀(Hall)소자
11 가변저항기(potensiometer)
12 LVDT(Linear Variable Differential Transformer)
13 LVDT의 구조
14 LVDT 의 응용분야
15 기타 변위 검출용 센서
16 스트레인 게이
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측정값 = 실제 가동률 =
가속도계 : 베어링의 결함 유무를 측정하고자 할 때 사용
수격작용 : 펌프의 동력이 급차단, 급 가동시에 관 내부의 압력이 상승 또는 하강하는 현상.
기어 이 면의 열화에 의한 기어의 손상:습동 마모
교류 3상 유도 전
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카오스현상
1)나비효과
2)스트레인즈 어트랙터
3)내적율동
● 카오스 : 혼돈 속의 질서
● 혁 명
● 자연의 기하학
● 보 편 성
● 실험가
● 카오스의 형상들
● 동력학 계 집단
● 카오스와 그 너머
● 글을 맺으며...
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카오스의 어원 및 유래
● 카오스공학의 기원 및 역사
● 카오스의 의미
● 카오스이론과 퍼지와의 관계
● 창조성과 카오스이론
● 일상에서의 카오스현상
● 카오스 : 혼돈 속의 질서
● 자연의 기하학
● 보 편 성
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공학적 이용
그래파이트는 에드워드 G.애치슨에 의해 카버런덤(carborundum)의 고온처리 실험을 하는 도중 우연히 처음으로 합성되었다. 그는 약 4,150℃에서 카버런덤 내의 규소가 그래파이트 형태의 탄소를 남긴 채 증발하는 것을 발견했다. 1896
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열전도도로 보간해보면
로 Inconel X-750, Thorium dioxide, Titanium dioxide 이 세 물질이 실험 결과 값으로 구한 에 가장 가깝게 나왔다.
6.2 고찰
먼저 처음 실험 결과 값으로 구한 열전도도가 음수로 나온 이유를 보면 실험에서 각 열전대의 온도를 측정
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실험오차 등에 의하여 차이가 있을 수 있으므로
대표 열전달율 는 이들의 산술 평균
:고온 유체(물)에서 방출된 열량
: 저온 유체(물)로 유입된 열량
: 고온 유체(물)의 질량 유량 (
: 저온 유체(물)의 질량 유량 (
: 고온 유체(물)의 체적 유량
:
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개요
2. 이론
2.1 직관 내의 유동손실
2.2 단면적이 급확대 및 급축소하는 관에서의 유동손실
2.3 곡관에서의 유동손실
2.4 밸브에서의 유동손실
2.5 압력 손실 측정 원리
3. 실험
3.1 실험장치
3.2 실험방법
4. 실험 데이터
5. 보고서 작성
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