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급격한 경사가 나타나 것은 측정할 때 값을 잘 못 기입하거나 각도를 잘 못 측정해서 발생한 오차 때문이라고 생각한다.
그림. 받음각에 따른 이론 그래프 1. 실험 개요
2. 실험 목적
3. 실험 장치
4. 실험 방법
5. 실험 결과
6. 결 론
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역학기초, 노오현, 박영사, 1992, p177~180
- 디스플레이 화학공학실험, 정우식 외 12인, 아진, 2007
- 화학공학 유체역학, James O.Wilkes, 김민찬, 윤도영 공역, 아진, 2003
- 유체역학, Victor L.Streeter 외 2명, 심우건 외 6명 공역, McGrawHill. 2000
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유속의 변화에 따라 잉크의 흐름이 변화한다는 것을 책이 아닌 직접 확인할 수 있었다는 것에 뜻 깊은 실험이었다고 생각한다.
8. Reference
단위조작 7판, Warren L. McCabe, McGraw-Hill Korea, 2005년, p 40-55
유체역학, 유상신 외 2명, (주) 사이텍미디어, 20
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유속(kcal/h)
Re
Reynolds number
열교환기의 효율(%)
U
총괄열전달계수
()
7. REFERENCE
Heat and Mass Transfer - Yunus a cengel 외 1명 - McGraw-Hill - p633~634, 641~644,659~660
단위조작(7th) - McCabe, Warren 외 2명 - McGraw-Hill - p275~279
③ 단위조작실험 - 노윤찬 외 3명 - 진영사 -
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실험으로써 확인할 수 있는 실험이다.
5. Reference
[1] 유체역학(Introduction To Fluid Mechanics), James A. Fay 저, 이덕봉
박길문 공역, p.82~p.89, p.106~p.109
[2] 화학공학열역학 7th Edition(Chemical Engineering Thermodynamics), J. M. Smith외2명 공저, 김화용 외 2명 공역,
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실험을 통해 얻은 데이터값을 그래프로 나타내어 관찰한 결과 레이놀즈의 증가에 따라 유량계수의 값이 작아지는 것을 알 수 있었다.
이번 실험은 유체역학 시간에 배웠던 오리피스와 피토관에 대해 기억을 되새겨 볼 수 있는 시간이었다. 각
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실험에 적당한(manometer로 측정 가능한) 유량으로 조절한다.
― manometer의 관로에 기포를 빼준 후, 수두와 실험유량을 체크하여야 한다.
― 수은manometer의 측정 시 관로의 물이 흘러 들어가지 않도록 한다.
5. 참고문헌
♣ 유체역학 - Stanley middleman
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측정과 역학적 에너지 보존 확인
ⅲ) 표준편차와 표준오차
(1) 최대 운동 에너지
㉠ 초기각도 : 5도인 경우
㉡ 초기각도 : 10도인 경우
㉢ 초기각도 : 15도인 경우
㉣ 초기각도 : 30도인 경우
ⅳ) 실험기구로부터 발생 가능한 오
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FLUID
MECHANICS
(7th EDITION)
Clayton T. Crowe
Donald F. Elger
John A. Roberson
사이텍미디어
2002년
p511~p518
2
기초 유체역학
김영호 외 3인
건기원
2003년
p121~p122
p197~p205
http://blog.naver.com/jangbk/80013116479 참고내용 : 벤추리 관에 대한 설명
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측정하는 장치이며, 이번 실험에서는 금속시편의 온도구배를 측정하는 데 사용된다. 이는 온도 측정 대상과 직접적으로 접촉을 하지 않고도 온도를 측정할 수 있다는 점에서 수은온도계와 차이가 있다.
Fig 12. 저울
- 이번 실험에서 금속의 무
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