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(Henri Ulrich, 지성출판사, 1998) P 63~65
③ 고분자물성 (안태완외4명, 大光文化社, 1989) P 27~31
④ 인터넷 검색(naver)
점도에 의한 PS의 분자량 측정 1. 실 험 목 적
2. 실 험 이 론
3. 실험기구 및 시약
4. 실 험 방 법
5. 과 제
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유체역학\", 초판, 신광 문화사, 서울, pp. 26∼30, 1995
3] 신형식, \"화학공학 기초실험\", 전북대학교, pp. 1 5, 1998
4] http://100.naver.com/100.php?id=135462&cid=AD1057742420807&adflag=1
5] http://100.naver.com/100.php?id=182893&cid=AD1057742420807&adflag=1 1] Abstract
2] Table Of
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점도, 관의 직경, 관의 길이 순으로 영향력이 큰 것을 알 수 있었다.
변 수
유 출 시 간
관의 길이
小 < 大
관의 직경
小 > 大
유체의 점도
小 < 大
6. 참고문헌
화공 현상 실험 준비실, 『화공현상실험』
James O. Wilkes, 『화학공학 유체역학』
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유체를 채우고 내부 원통을 회전시켜 점성저항을 재는 회전점도계, 유체 속의 진동체가 하는 비틀림 진동의 감쇠를 재는 진동점도계, 엥글러도를 측정하는 엥글러 점도계 등이 있다.
(1) 비배수 한계에서의 유체역학적 부피와 고유점도
점
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유체를 채우고 내부 원통을 회전시켜 점성저항을 재는 회전점도계, 유체 속의 진동체가 하는 비틀림 진동의 감쇠를 재는 진동점도계, 엥글러도를 측정하는 엥글러점도계 등이 있다.
9. 인용문헌 References
①실험유체역학 / 모양우 / 보문당 / 2
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유체역학
인터비젼 출판, 2002년 9월 김재원 저 p221~223
(4) 유체역학, 반도출판
1996 Gerhart 외 2인 송동주 외 4인 p343~344
(5) 유체역학, 희중당,
1994 유상신, 배신철, 서상호 저 p364~422 1. 실험 목적
2. 실험 이론
3. 실험 결과
4. 토의 및 결론
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유체역학’ 강의시간에 현규교수님께서 말씀하시길 어느 한 기업의 면접에서 “레이놀즈수 가 무엇이냐?”라는 질문도 나왔을 정도로 Re는 유체역학에 있어서 기본적이면서도 중요한 개념이고 유체역학은 화학공학과에서 필수적인 학문이
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유체의 평균속도 (m/s)
L
길이 (m)
ν
유체의 운동점도 (m2/s)
Re
레이놀드수 (-)
μ
유체의 점도 (kg/ms)
Ps
압력 (N/m2)
ρ
유체의 밀도 (kg/m3)
A
유로의 단면적 (m2)
q
유체의 부피유속 (m3/s)
7. REFERENCE
① 강건 - 유체역학의 이해 - 보성각 - p93~106, 168~176
② 김
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측정한 유체의 온도는 900rpm일 때 21.6℃, 1400rpm일 때 24.9℃였다. 이 온도가 유체 전 구간의 온도와 일치한다고 할 수 없고 우리는 이 온도를 통하여 유체의 밀도와 점도를 계산하였기 때문에 정확하다고 볼 수 없다.
5) 유체의 속도를 조정하는
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측정한 유체의 온도는 900rpm일 때 21.6℃, 1400rpm일 때 24.9℃였다. 이 온도가 유체 전 구간의 온도와 일치한다고 할 수 없고 우리는 이 온도를 통하여 유체의 밀도와 점도를 계산하였기 때문에 정확하다고 볼 수 없다.
5) 유체의 속도를 조정하는
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