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평균값 정리
5) 적분에 관한 평균값 정리
6) 극값 정리
7) Tayor 정리
2. 진법과 수의 표시
1) 진법
2) 정수의 진법 변환
Ⅲ. 수치해석과 MATLAB(매트랩, 매틀랩)
1. MATLAB의 개요
2. MATLAB의 구성
3. 기본적인 사항들
1) 행렬의 입력 방법
2) 행렬
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2.2 실험 방법
3. RESULT & DISCUSSION
3.1 Raw data
3.1.1 향류 흐름 raw data
3.1.2 병류 흐름 raw data
3.2 Results
3.2.1 전열량
3.2.1.1 향류 흐름에서의 전열량
3.2.1.2 병류 흐름에서의 전열량
3.2.2 대수평균온도차
3.2.2.1 향류 흐름의 대수평균온도차
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질량 유량이 단위 시간당 질량이라는 것을 알게 되었고 대수평균온도차라는 것을 자세히 알게 되었다. 1. 실험목적
2. 자료조사
열교환기
대수평균온도차(LMTD)
열교환기의 효율 및 특성
3. 실험방법
4. 실험결과
5. 결과 고찰
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저항이 거의 없는 열전대, 온도에 따른 밀도의 변화를 고려한 유량계와 배관 전체를 단열재로 둘러싸서 공기로의 열손실을 없게 하면 줄일 수 있다. 1. 실험목적
2. 실험이론
3. 실험기기
4. 실험방법
5. 실험결과
6. 고찰
7. 참고문헌
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법으로는 조절하기 어려웠었던 물의 유량을 조절하는 방법을 눈금을 보며 조절하는 아날로그 방법보다 더 정확하게 조절이 가능한 디지털방법으로 개선이 된다면 더욱 정확한 실험 데이터를 얻을 수 있을 것이며, 온도의 정상상태로 도달될
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법 여유롭게 리포트를 작성했지만 또다시 시험기간이 되면 이렇게 공들여서 리포트를 작성하지 못하고 스스로 찾아보고 스스로 공부할 수 있는 기회가 없어지고 책을보고 그대로 공부한다는게 아쉽다. 이제 3학년이라는 대학생중에서도 고
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온도차에 대한 평균값인 대수평균온도차 를 구해보자. 를 구하기 위한 식은 다음과 같이 향류와 병류에서 달라지므로 다음 식을 이용해서 계산해보자.
향류 : , 병류 :
향류
유량
대수평균온도차 ()
고온유체
저온유체
2
1
13.2
23.8
17.982
2
19
21.8
2
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대수평균 온도차 값이 더 크다는 것을 실험 결과로부터 알 수 있는데 이는 병류와 향류에서 냉수와 온수의 입구와 출구 방향을 생각해보면 알 수 있다. 병류는 냉수와 온수의 입구와 출구가 같아서 두개의 온도차가 처음에 매우크지만 점점
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온도차를 계산하면 총괄 전열계수 U를 계산 할 수 있다. 대수평균온도차는 향류와 병류에서의 입구, 출구 온도차가 다르기 때문에 사용 하는 것으로 자연로그를 사용하여 구하는 경우도 있고 산술평균으로 간단하게 구하기도 한다.
실험 방법
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2. 실험목적
3. 실험이론
● 열전달 메커니즘
● 정상상태와 비정상상태
● 열저항
● 푸리에 법칙(Fourier Eqn)
● 이중관 열교환기(항류, 병류)
● 뉴턴의 냉각법칙
● 열전달계수
● 대수평균온도차
4. 참고문헌
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