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기본유체로 하였을 때 열전도도가 150% 이상 향상되었고, Microfluids(물+마이크론 입자)의 경우 대류 열전달 계수가 25% 향상효과가 있었다. 또한 탄소계 물질의 특성인 윤활성으로 인해 시스템에 줄 수 있는 손상을 최소화 할 수 있을 것으로 기대
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유체의 특성
(1) 유체의 특정
(2) 파스칼의 원리 (Pascal ’ s Principle)
2. 액체의 흐름
(1) 개요
(2) 연속방정식
(3) 베르누이의 정리
3. 층류와 난류
4. 관로의 압력손실
(1) 직관로의 마찰압력손질
(2) 기타 압력손실
5.
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특성을 정량적으로 측정하기 위해서는 혈액의 유동속도, 속도 변화율, 혈액의 점성 특성 등 유체역학의 기본지식을 필요로 한다.
○ 혈관의 협착 현상 : 분지 부위에서 혈액의 유체역학적 힘과 내피세포의 생화학적 작용으로 인하여 내피세포
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유체를 소위 물리적 모델로 바꾸어서 생각하는 편이 더 편리할 것이다. 이 모델은 분자로 구성된 것이 아니고, 구조물도 아니다. 그것은 연속적이며, 거기에 실제 유체의 수많은 분자들의 통계적인 성질들을 나타내주는 적당한 특성을 부여한
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유체를 빨아들이기 위해 고무 호스를 이용해야 하지만 구비되지 않아 입으로 빨아내어 매 실험 마다 점도계의 위치가 약간씩 달라진 점, 주변에서 오는 진동등에도 영향을 받았을 것이라고 생각된다.
5. 참고문헌
-[공학도를 위한 기본 유체역
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