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열전달계수 ( U )계산
Test
no
① Q (W)
② A( )
③ ΔT (℃)
전 열전달계수(U)
(W/℃)
X
X
( T1 - T9 )
①/(②×③)
A
3
0.02
10.9
13.76
B
5
0.02
15
16.89
C
7
0.02
20.7
16.90
이번 실험은 고체의 열전도를 이해하고 단순바의 열전도율 실험을 위해 측정한 값을 통하여 푸리
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열전달 계수에 따른 그래프◀
결론 및 고 찰
처음 단일 Fin의 경우에는 열전도율이 작은 재질이 더 많은 온도변화를 보였다.
두번째 실제 Fin의 경우에는 대류열전달계수가 클수록 온도 변화도 크다는 것을 알 수 있었다.
이 프로젝트를 하면서
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2. 유리의 종류
소다-석회유리 (연질)
►소다(Na2CO3), 석회석(CaCO3), 실리카(SiO2) 혼합
►300~400℃에서 쉽게 가공 가능
►열팽창 계수가 커서 급격한 온도변화에 쉽게 깨짐
보로규산염유리 (경질)
►붕산(B2O3)과 규산이 혼
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열역학적 관계식을 써서 로 환산한다
-> Cp - Cv = TVα² / β
단, 는 부피, α는 열팽창계수, β는 등온압축계수이다
열용량의 공식 유도과정
? 비열 : 단위질량일 때 열용량
? 즉, 열용량을 질량으로 나눈 값이 비열
?
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) T= { 1} over {P }
= { Q_2} over { AW} = { (1-x)(h_1 -h_r )} over {h_3 -xh_6 -(1-x)h_1 } 제1장 서논
제 2장 일과 열
제 3장 완전가스
제4장 열역학 제2법칙
제 7장 순수물질
제8장 증기원동소 사이클
제9장 가스 동력사이클
제10장 냉동 사이클
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열전도계수 k를 구한다.
(13) 100℃, 130℃, 160℃, 190℃에서 각각 5회 이상 각 점 온도를 측정하고 열전도 계수를 계산한다. 이 과정에서 각 온도를 그래프로 표현하고 기울기를 계산하여 온도 분포를 나타내는 직선을 연장함으로서 시편 전후의
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열전달량이 일정하게 된다. 하지만 이번 실험에서는 냉수가 아닌 대기상태에서 실험을 실시하였다.
그러면 이번 실험에서 발생할 수 있는 오차에 대해 정리를 하면
첫째, 정상상태에 도달하기 위해 충분한 워밍업을 제대로 행하고 데이터를
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수는 온도차 가 초기 온도차 의 36.8%만큼 도달했을 때 걸린 시간을 의미한다.
이므로 이 값의 36.8%는 이다. 따라서 시간상수 일 때 의 값은 가 됨을 의미하며, 이 때의 금속 내의 온도는 가 된다. 위의 실험결과에서 열전달계수의 평균값을 이용
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수명이 짧아진다.
40. ②
필라멘트가 유리구 안의 바른 위치에 있도록 고정시키는 역할을 한다.
41. ②
발광 효율 [lm/W]
42. ㉢
바이메탈은 열팽창 계수가 다른 2종류의 금속을 맞붙인 것으로 열을 받으면 열팽창 계수가 작은 금속쪽으로 휘어진
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열 교환이 일어난다. 또한, 정상상태의 흐름이다.
② 관에 따른 축 방향의 전도는 무시할 수 있다.
③ 위치 및 운동에너지의 변화는 무시할 수 있다.
④ 유체의 비열은 일정하다.
⑤ 총괄 열전달계수는 일정하다.
그리고 이라면, 이 되므로 온도
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