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실험 결과를 다른 자료와 비교한다.
- 관의 마찰계수와 레이놀즈수의 관계 : Moody 선도와 비교
- 이음의 손실계수 : 유체역학 교재 혹은 부록의 자료와 비교
- 유량계의 토출계수와 레이놀즈수의 관계
k. 결과 분석에 대한 토의를 한다.
7. 실험결
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역학에서 이론적으로만 보고 배웠던 금속재료의 인장시험을 직접 접하게 되어 상당히 의미있는 실험이었다. 그러나, 그래프상에 구하고자 했던 변형률, 인장강도, 파단응력등은 정확한 데이터값이 나타나지 않았고, 또한 정확한 항복점을 발
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실험에서 제작한 복합재료는 오로지 수직의 방향으로만 적층이 되었으므로 인장이나 압축응력에는 강하지만 전단에는 약하다. 이를 직접 확인할 기회는 없었지만, 사전에 가지고 있는 재료역학적인 지식을 통해 알 수 있었다. 이번 실험을
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역학에 쏟았고 유명한 유한날개에 대한 양력선 이론을 발전시켰다. 프란틀은 1920년대에는 다시 고속 유동으로 돌아와 연구를 진행했는데 그의 후기 업적은 고속유동시의 공기의 압축성효과를 설명하는 아음속 흐름에 대한 프란틀-글라우베
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libraries. -열역학적 관계의 분류
-열역학적 법칙들
-계수관계식
-맥스웰 관계식
-열역학적 관계식을 유도하는 일반적인 방법
-T와 P에 관련된 엔트로피와 체적의 관계식
-T와 P의 항으로 표현된 에너지 함수들
-일반적인 절차
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역학 제1법칙
only PV work, V 일정이면 : 봄베열량계
예시 2.1 물의 정압 몰 열용량 은 75 이다.
자유롭게 팽창하는 물 100 g(5.55몰)에 1.0 kJ의 열을 가하면 온도 상승은
2.5 팽창과정에서 열의 유입
이상기체의 등온팽창 : q=-w (2. 6)
이상기체의 등온
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(5) P-h 선도상의 냉동 사이클
R E P O R T
(열펌프 실험 결과보고서)
1. 실험결과 Data sheet 및 계산과정
(1) 입력 전력, 전달열 및 성적계수(COPH)의 결정
(2) 증기 압축 사이클의 압력-엔탈피 선도
2. 계산결과 Data
3. 결론 및 고찰
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. 유량측정과 유량계수산출
1. 배경이론
1) 예연웨어
2) 비에너지
2. 실험방법
1) 실험장치 사용방법
2) 실험방법
Ⅵ. 유량측정과 유량계
1. 오피리스 유량계
2. 벤츄리 유량계
3. 디지털유량계
1) 구상
2) 회로도
3) 제작과정
참고문헌
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압축성
5. 기체의 변화 (등온변화, 단열변화)
6. 표면장력
7. 모세관 현상
8. 증기압
제 3장 : 유체정력학
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압축하는 과정을 고려한다. 이 과정은 지수 범위의 폴리트로픽 과정으로 가정한다. 단위 질량당 일과 열전달량을 구하라.
[6-11] 가스터빈의 원심식 압축기는 15kg/s의 질량유량으로 300K, 100kPa의 대기 중의 공기를 흡입하여, 압력 400kPa, 속도 10
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