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실험을 유속을 차차 증가시켜가면서 되풀이한다.
5. 참고문헌
(1) “유체역학”, 김내현 외 6인, McGrow - Hill, 2005, p.305~306
(2) \"유체역학“, 외 2인, 아진, 2005년, p.436~437
(3) “유체역학의 공학원리”, 유동훈, 새론, 1997년, p.130~131, 191~193
(4) “유체
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실험에서는 위의 두 경우 다 증가함을 예상했으나 실험적 오차로 공기의 변수에서는 줄어드는 것으로 나온것 같다.
참고 문헌
단위 조작 임 송 신 성 1997년 p 257-259
단위 조작 김승재 외 2인 동화기술 1996년 p 249-261
화학 공학 개론 고완석 외 2
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실험 데이터 측정
⑴ 실험 데이터
⑵ 실험 데이터 분석 방법
⑶ 실험 데이터 분석 결과
8. 실험 결과 그래프 비교
⑴ 밸브 회전수와 유량 / 유속과의 관계
⑵ 밸브 회전수와 레이놀드 수
⑶ 밸브 회전수와 마찰 계수
⑷ 밸브 회
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실험이었다. 다음에 실험을 다시 할 수 있는 좋은 기회가 생긴다면 위에 열거했던 이상적인 실험에 방해가 되는 요소들을 완벽하게 제거하여 오차가 발생하지 않는 완벽한 실험을 하고 싶다.
ⅲ. 참고문헌
① 유체역학, Robert W. Fox 외 1명, 사이
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유체역학
기체와 액체 등 유체의 운동을 다루는 물리학의 한 분야
ex) 기상학(대기의 운동), 선박공학, 토목공학(개천, 수로의 흐름)
항공공학
고체역학
고체에 가해지는 힘 (= 응력)
이로 인해서 발생되는 변형에 관한 물리적
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실험해보고 싶다.
Ⅶ. 참고문헌
반응표면분석법을 이용한 유체로부터 바이오디젤 생산의 최적화 , 정귀택 외 3명, 한국생물공학회지(2007) , pp.222-227 Ⅰ. 실험 목적
Ⅱ. 실험 이론
Ⅲ. 실험 기구 및 시약
Ⅳ. 실험 방법
Ⅴ. 실험 결과
Ⅵ.
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실험 제목 : 스릿버너 화염의 특성 및 온도 측정 실험
◎ 실험 목적
열전대를 이용하여 각각의 위치에 대하여 공연비(A/F), 높이(H), 수평이동거리(W)
를 변화시키면서 화염의 형상과 온도를 측정하고, 각 부분의 온도 변화를 비교한다.
그리고
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측정 실험의 오차가 이 실험에 모두 그대로 반영되기 때문에 일단 기본적 오차의 요인을 포함한 채로 실험분석에 들어가므로 큰 오차는 예상이 가능하다. 더구나 가장 크게 작용했던 오차 요인은 열 손실률의 측정에 내포되어 있었다. 우리는
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실험에서는 열의 일당량 측정값이 알려진 값보다 모두 조금씩 작게 계산되었는데, 그 오차는 무시할 만하다. 단, 회전수를 증가시키면서 측정한 값들과 비교해보면, 측정값들이 점차 증가하고 있음을 볼 수 있다. 회전수를 증가시킬수록, 마
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열의 에너지를 통해 열의 일당량을 측정했습니다. 이에 외부의 열은 아무런 출입이 없어야 한다는 조건이 붙는데, 아무리 열량계를 잘 보정한다하더라도, 열역학 법칙에 따라 열손실은 막을 수 없습니다. 실험 도중 열량계에 손을 대어 보았
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