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측정값은 소수 첫째 자리까지만 측정되기 때문에 보다 정확한 실험값을 얻을 수 없었다는 점도 오차의 원인이 된다
이 오차를 줄이기 위해서 zero set 값을 0으로 맞추는 작업을 하중 제거 후에 계속적으로 실행하며 실험 중에 하중을 변화시키
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측정유량 범위 변경 시 플레이트 변경만으로 가능하다.
점도는 일반적으로 1~2%이다.
액체, 가스, 증기의 유량측정이 가능하고, 광범위한 온도, 압력에서의 유량 측정이 가능하다.
- 단점
충분한 정도를 보증하기 위해서는 필요한 직관부가 필
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측정하고 실험장치의 매뉴얼 또는 text book에 제시된 유량계수를 사용하여 유량을 결정하고 역시 float type 유량계의 읽음과 비교한다. 만약 일치하지 않는다면 float type 유량계의 읽음으로부터 본 장치의 오리피스와 벤츄리미터의 유량계수를
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측정하여 효율을 계산해보았다. 각 조원별 결과는 2.7%(정현주), 2.47%(김유니), 2.45%(권경남), 2.36%(정상균), 1.59%(강민지)과 같았다. 이 결과는 앞 선 실험의 조원들과 1%이상 차이를 보였다.
효율이 적게 나온 이유는 스핀 코팅과정에서 각 조원 별
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점도 순수한 용매의 어는점에 비해 낮아지게 된다.
이러한 현상을 어는점 내림이라 한다.
8. 참고문헌
http://cafe.naver.com/dorang1.cafe?iframe_url=/ArticleRead.nhn%3Farticleid=181
http://100.naver.com/100.nhn?docid=844155
http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=11&dirId=1115&docId=63
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전기회로 설계 및 실습
-예비레포트-
2. 전원, DMM의 내부저항 측정장치 설계
Ⅰ. 배경 이론
1. Ohm’s Law(옴의 법칙)
저항을 통해 흐르는 전류와 저항의 곱은 그 저항 양단사이의 전위차와 같다.V = IR (V=Volt, I=Ampere, R=Ω Ohm)
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점도 등 거의 기본적인 값들이다. 그러므로 위의 실험을 통해 완벽한 정답을 유도하는 것은 힘들 것이라는 생각이다.
인 용 부 호
w~[kg/sec]~
: 질량유량
A_{1},~A_{2}~[m^{2}]~
: 질량유량단면
u_{1},~u_{2}~[m/sec]
: 유속
rho_{1},~rho_{2}~[kg/m^{3}]
: 밀도
G:
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측정이 중요한 가치를 가질 수 있다는 점에는 전혀 이론이 없다. 그것은 고객들이 불만을 분출할 수 있는 기회를 주며, 제품의 품질과 고객 서비스의 문제점들을 조명할 수 있도록 한다. 그러나 만족도 서베이는 한계점도 가지고 있다. 고객
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측정 서미스터 저항값 10.92와 가장 비슷한 저항값의 온도인 23℃(296K)로 결정하였기 때문에 이 부분에 있어서 오차가 발생한 것이다. 따라서 이 온도를 이용한 공기의 점도값 계산에 있어서도 오차가 발생할 수 있다.
8. 참고문헌
[1] Hugh D. Young,
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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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