복합 bar 열전도도 실험.hwp
- 최초 등록일
- 2010.12.21
- 최종 저작일
- 2010.12
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소개글
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목차
1. 실험 목적
2. 이론(원리와 배경)
3. 실험장치
4. 실험결과
5. 고찰
본문내용
1. 실험 목적
Heater와 Cooler 사이에서의 온도 구배로부터 열전도도를 구해 이론식에 의한 값과 비교하고, Sample의 변화에 따른 보의 열전도, 열관류계수, 온도구배(기울기), 열전달률을 구하여 그 결과를 비교한다. 이를 통하여 열전도 현상에 대한 이해를 증대시킨다.
5. 고찰
1) 대류, 복사(열전달)의 개념, 이론식, 적용 예를 조사하시오.(열전달책 참고)
①대류 :
‘대류’라는 이름이 암시하는 것처럼 대류 화과는 매질의 유동과 관련하여 나타나는 현상이다. 전도 열전달이 수많은 분자 활동의 총체적 결과를 현상학적으로 나타낸 것으로 좌표계를 동반하는 거시적 유동과는 서로 구분된다. 연속체 개념을 도입하여 유동이 포함된 열전달 해석을 해보면 유속이 온도분포에 직접적으로 영향을 미친다는 것을 알 수 있다. 이 떄 어떤 특정 지점에서의 유속은 단지 그 지점에서의 온도에만 영향을 미치는 것이 아니고 전체 유동 영역에 걸쳐 영향을 미치게 되기 때문에 다음과 같은 세 가지 보존 조건을 만족하는 식을 동시에 풀여야 온도분포와 열전달량을 알 수 있게 된다.
-질량 보존법칙
-운동량 보존법칙
-에너지 보존법칙
속도분포와 온도분포는 이밖에도 층류인지 난류인지에 따라서 푸는 방정식이 다르다.
시스템적 관점에서 대부분 대류열전달에서 가장관심 있는 곳은 고쳐면과 유체가 만나는 곳이기 떄문에 대류 해석 결과를 다음의 Newton의 냉각법칙을 써서 나타내는 경우가 많다
는 고체와 유체가 만나는 접촉 지역에서의 열유속을 나타냄
는 항상 고체면의 온도를 나타내지만 는 경우에따라 적합하게 정의된 대표온도를 사용해야 한다. 일반적으로 외부유동의 경우는 벽체에서 멀리 떨어져 벽면의 영향을 받지 않게 되는 를 쓰지만 내부유동인 경우에는 평균유체온도(bulk temperature, )를 사용한다. 상변화가 일어나는 이상 유동의 경우에는 그 지점의 압력에 해당하는 포화 온도를 사용하면 편리하다.
참고 자료
없음