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(7) slab 에서의 열전달 (1차원, 단일매질, 내무열원이 없음, 단일층)
(8) Cylinder 에서의 열전달
(9) 열 접촉 저항
(10) 전 열전달 계수
4. 실험방법
5. Data 정리
1) Linear module (bar)
2) Radial module (disk)
6. 계산과정
1) Bar
2) Disk
7. 비교 및 고찰
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점성유체 역학기초 p. 177~180 / 노오현 著 / 박영사 목 적
이 론
무차원 항
임계속도와 Reynolds Number와의 관계
층류와 난류
※ 층류, 천이영역, 난류의 비교
유체의 속도
층류와 Reynolds Number와의 관계
실험장치 및 기구
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물보다 커서 가라않으려는 성질 때문에 보다 정밀한 측정을 하기가 어려웠다. 1.Data Acquisition
2.레이져를 이용한 화염의 매연 측정
3.제 트 반 동
4.원심펌프의 성능
5.열전도 계수
6.복사 열전달 계수 측정
7.레이놀즈 수 측정
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유체의 평균 속도 (cm/s)
d : 관의 직경 (cm)
: 점성계수 (g/cms)
v : 동점성계수 ()
실험기구
레이놀즈실험장치, 메스실린더, 초시계, 온도계. 비중이 물과 비슷한 물감,
실험방법
1) 벨브를 열어서 물을 일정한 시간 동안 받아서 시간을 측정하고 물의
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실험은 오차를 줄여가는 재미라고 생각했는데 방해요소(관 내부 녹, 유체에 섞인 부유물, 이론과 다른 주위환경)들 때문에 오차가 상당히 커졌다. 실험이론을 조사하면서 베르누이방정식, 연속방정식은 2학년 유체역학때 배웠던 과목을 다시
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측정하여 점도를 계산한다.
(출처:http://blog.naver.com/joylabnet)
<엔진오일(SAE) 점도분류>
<점도를 읽는 법>
실험에 사용한 제품 : SAE 5W/30
(가솔린 엔진오일 API SJ 5W/30 (ZIC A) -제공회사 (주)유공)
(유공에서 제공한 비중, 동점성 계수는 표에
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유체역학 시뮬레이션을 통해서 손으로는 풀 수 없엇던 유체역학 계산을 컴퓨터를 이용해서 손쉽게 결과를 확인할 수 있었다. 비록 간단한 경계조건과 지배방정식을 사용하였지만, 이론으로 듣던 결과를 직접 볼 수 있어서 이해하는데 더 도
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측정하여 유량을 계산하고 이를 관로의 단면적으로 나누어 주면 된다. 유량계산은 일 정 시간 동안 받은 유량을 시간으로 나누면 된다.
#. 주의사항
실험장치에 대한 진동 및 충격을 최소한으로 줄인다.
5. 참고문헌
① 윤용남, 기초수리실험법
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실험에서는 오차에 관여될수 있는 사항들이 거의 없다 하지만 송
풍기의 정압과 오리피스 수두차를 눈으로 관찰함에 있어서 오차가 발생
할 수 있다.
이번에 실험까지 유체에 관련된 실험을 하면서 유체역학2 수업을 듣지
않고 보고서를 쓰
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) 으로부터 구한다.
5. 층류에서 난류로의 천이는 ( 표면조도, 파이프 진동, 그리고 상류 유동에서의 변동 ) 등에 영향을 받기 때문이다.
6. 프랑스 엔지니어 Henri de Pitot의 이름을 딴 피토관과 ( 피토 정압관 ) 은 유속측정에 널리 사용된다.
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