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실험계산
※단위조작책 참고
D(관의직경) : 0.025m
A(관의단면적) : 0.000490625㎡
v(동점도계수) : 1.146 x 10㎡/s
유속(m/s)
=
=0.02039 (m/s)
레이놀즈수
=
=444.80
(8)고찰
이 실험을 통해서 알 수 있었던 것은 유량을 측정해 레이놀즈수를 구하여 그 유체의 흐
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측정 실험
(1) 측정 결과
점성계수
1207.2g/m·s
수온
13˚C
밀도
999.34
물의
동점성계수
관의 직경
D=0.022m
관의
단면적
A=0.00038
NO
체적유량
Q=Vol (L)
평균유속
v=Q/A
(m/sec)
레이놀즈 수
층류 혹은 난류
1
1L
0.0585
1065.2
층류
2
1L
0.1389
2530.836
천이 유동
3
1L
0.2
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공학 개론, 김 종식, 1983년, P121
4. 응용 유체역학, 김 래현 외 4인 역자, Tasos C. Papanastasiou, 1997년, P152~154
5. 단위조작, Warren L. McCabe, Julian C. Smith, Peter Harriott, 2003년, P21
6.“제 2판”단위 조작, 고 완석 외 4인 공저, 2001년, 普門堂 , P47~49 ■ 실험
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1. 실험목표
2. 실험이론 (이론식)
1) 유량측정실험
2) 손실수두의 실험
3. 실험결과
1) 유량측정 실험
4. 고 찰
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측정 대상이 놓여있는 실험테이블이 완전한 수평이라 할 수 없기에 발생한 오차도 있을 것이고, 그것 감안 하여 측정하기 위해 두 명이 대상을 손에 들고 측정도 해 보았지만, 그래도 오차는 줄이기 힘들었다. 기초 공학 실험
정밀측정
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열량 법칙 Q = cm△T를 구할 수 있다. 물의 비열과 질량 (여기서 m = ρV를 이용), 그리고 △T:들어오는 물과 나가는 물의 온도차를 각각 구할 수 있다. 여기서 중요한 것은 실험에서 유량을 측정했기 때문에 유량 V/△t을 이용하기 위해서 m = ρV라는
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유체가 들어가 있음을 의미한다. 그리고 최초의 배수 밸브의 개도(회전수)는 1이며, 다음 1 순으로 해서 4까지 13회에 걸쳐서 회당 2회씩 평균값을 계산해야 하므로 총 26회의 실험을 반복하였다. 배수 밸브의 회전수가 늘어남에 따라서 유량도
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실험한다.
5. 측정 자료 및 계산
① 구리의 열전도도
온도 (k)
293
373
열전도도(W/mk)
358.8
377
보간법에 의한 각 온도에서의 구리의 열전도도 계산
온도 (℃)
35
40
85
90
95
열전도도
(W/mk)
363.5
364.625
373.625
374.75
375.875
② 계산법
A. 계산식 유도 (전도에
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Apparatus, Standard Piece, Test Piece
◎ 실험방법
① 열전도도를 측정할 시편의 두께를 잰다.
② 시편을 설치하고 유량계를 통하여 냉각수를 일정량 하부로 통과시킨다.
③ 전원을 넣은 후 온도와 냉각수량을 조절한다. (∵ 정상상태를 만들기 위해)
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유체역학, p249~254, 2003, 박용호 저, 진영사.
● 개인 필기물 참조.
목 차
1. 실험 목적
2. 실험 장치 구성
3. 실험 장치 제원
4. 실험 순서 / 방법
5. 실험시 안전관리 사항
6. 실험에 적용되는 관련이론
7. 실험 데이터 측정
⑴ 실험 데이터
⑵ 실험
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