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대류의 영향이 무시될 수 있으며, 반대 로 이면, 강제대류의 영향이 무시될 수 있다. 따라서 복합된 자유 및 강제대류영역은 일반적으로 이다.
※불안정한 온도구배가 있을 경우, 자연대류가 일어날 가능성이 있기 때문에 강제대류실험에서
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자연대류에 의한 온도 강하를 시간에 따라 읽는다.
④ 온도계의 구를 송풍기 출구에 노출시키고 구의 온도 강하를 시간의 함수 로 읽는다.
⑤ 송풍기의 유량을 조절하여 여러 유속에서 위 ④항의 실험을 한다.
5. 참고문헌
(1) “기초 열전달”,
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자연대류에 따른 일정한 heat flux 전달의 어려웠고, 기계의 노후화로 인한 일정한 유량을 유지의 어려웠다. 또한 측정 장치가 디지털 방식이 아니어서 정확한 전압, 전류, 유량의 측정의 어려움으로 인하여 오차가 발생하였다고 생각한다.
7. 참
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.31
0.231
1.417
40
8.82
1.55
0.155
1.200
50
9.88
1.06
0.106
1.025
60
10.16
0.28
0.028
0.588
④ 판
시간 (min)
녹아내린 물의 총 질량 (g)
각 시간간격 동안 녹아내린 물의 질량 (g)
시간당 녹아내린
물의 질량 유속 (g/min)
10
40.88
40.88
4.088
4.693
20
73.22
32.34
3.234
4.257
30
107.68
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대류 전달을 향상시키려는 연장한 표면의 용도를 증명하는 실험으로 finned plate와 pinned plate 두 가지를 비교 실험해보았습니다.
실험 결과는 강제 대류 속도에 따라 finned plate 이 pinned plate 보다 더 많이 열전도가 일어나는 것을 살펴 볼 수 있습
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대류 flat 선형화
Y = A + (B × X)
ParameterValue Error
A 2.01117 0.07346
B 0.03031 0.02456
5) 강제 대류(Finned Plate)와 선형화 그래프
강제대류 finned 선형화
Y = A + (B × X)
ParameterValueError
A 1.371350.23703
B 0.119660.07935
5. 분석 및 고찰
<자연대류 Flat Plate>
의 양변에
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불구하고 외부와의 온도차이의 크기에 따라서 열에너지의 크기가 선형적으로 변하는 것을 확인할 수 있었다. 1. 실험이론
1-1. 강제 대류
1-2. 자연 대류
2. 실험결과
2-1. Data sheet
2-2. 열량-온도차 그래프
3. 토의 및 고찰
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자연대류유동에 관한 수치해석
1. 기본방정식의 유도
2. 경계조건
3. 수치해석 방법
1) 기본방정식의 이산화(Discretization)
2) 계산방법
Ⅲ. 전자전산학과 수치해석프로그램(Matlab)
1. MATLAB의 소개
1) MATLAB의 개요
2) MATLAB의 구성
2. 기본적인
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자연대류와 강제대류 열전달 실험이지만 우리가 실험에서 변수로 설정한 것은 열전달 면적을 달리한 것이다. 평판과 휜에 대해서 각각의 경우에 대해서 열전달률을 측정하는 실험인 것이다.
실험에 사용된 유체는 우리가 사용한 유체는 공
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자연대류와 강제대류의 차이를 알아보는 이번 실험에서 강제대류의 환경을 만드는 데 사용된다.
4. 실험 방법
(1) Heat plate를 일정한 온도까지 예열하고, 옆에 선풍기를 비치한다.
(2) 최대한 주변에 외부 바람을 막은 다음 금속 시편을 heat plate
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