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마찰손실2024.11.251. 유체 마찰 손실 1.1. 실험 목적 '1.1. 실험 목적'은 유량 측정 장치, 배관의 급확대 및 급축소, 관 이음쇠 및 여러가지 직경의 배관에서의 마찰손실을 측정하고 이론적 수치와 비교하는 것이다. 유체가 관수로를 흐를 때 발생하는 마찰력에 의한 에너지 손실을 관찰하고, 이를 통해 마찰손실계수를 계산하여 이론값과 비교하는 것이 실험의 주된 목적이다. 1.2. 실험 이론 1.2.1. 유체의 정의 및 분류 유체는 전단력(Shearing force)이 작용하면 변형하는 물질, 즉 기체와 액체 및 증기를 모두 포함하는 개념이다. ...2024.11.25
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화공생명공학 요소실험2024.10.131. 베르누이 원리 실험 1.1. 실험 목적 Armfield F1-22의 배관을 흐르는 유체(물)가 pipe fittings(Bend, Change of area, gate valve)로 에너지 손실이 발생할 때 그에 대한 손실 계수를 결정하는 것이 실험의 목적이다." 1.2. 이론 1.2.1. 베르누이 방정식 베르누이 방정식은 유체역학에서 중요한 개념으로, 물질과 에너지의 입출입이 있는 균질한 계(System)에 대해 비압축성 유체와 정상상태 흐름을 가정할 때 성립한다. 일반화된 베르누이 방정식은 다음과 같이 나타낼 수 있...2024.10.13
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Gum T2024.12.081. 실험 목적과 이론적 배경 1.1. 레이놀즈 수와 유동 양상 1.1.1. 레이놀즈 수의 정의 및 의미 레이놀즈 수는 유체 흐름에서 관성력과 점성력의 비를 나타내는 무차원 수로, 유체 흐름 양상을 결정하는 중요한 지표이다. 레이놀즈 수는 다음과 같이 정의된다: Re = ρuL / η 여기서 ρ는 유체의 밀도, u는 유체의 평균 유속, L은 특성 길이(파이프의 직경 등), η는 유체의 동점성 계수이다. 레이놀즈 수가 작은 경우, 유체 흐름은 점성력이 지배적이므로 층류(laminar flow)를 이루게 된다. 즉 유체 입자...2024.12.08
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항공우주학개론2024.10.251. 계기착륙장치 1.1. ILS ILS(Instrument Landing System)는 비행기가 안전하게 공항에 착륙하도록 돕는 중요한 장치이다. ILS는 1930년대 후반에 등장하였으며, 1947년 ICAO(International Civil Aviation Organization)에서 활주로 접근 및 착륙 유도용 국제 표준 시설로 채택되었다. ILS는 글라이드 슬롭, 로컬라이저 및 마커 비콘이라는 장비를 이용하며, 공항 활주로 주변 및 접근 경로에 설치되어 전파를 발산해 비행기가 자동으로 고도 및 위치를 잡을 수 있도록 도...2024.10.25
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유로단면적2024.11.021. 유체 흐름 실험 및 분석 1.1. 베르누이 정리 응용: 벤츄리관 1.1.1. 실험 목적 및 배경 본 실험은 유로가 수렴하거나 발산하는 정상상태 흐름에서 유속, 정압 헤드(Head)와 전압헤드를 측정하여 베르누이 정리의 유효성을 실험적으로 알아보는 것을 목적으로 한다. 벤츄리 관은 유로가 점점 좁아지는 수렴 영역과 넓어지는 발산 영역으로 이루어져 있으며, 각 영역의 정압 헤드를 측정할 수 있도록 설계되었다. 이를 통해 유체의 속도, 압력, 위치에너지 간의 관계를 나타내는 베르누이 방정식의 타당성을 확인할 수 있다. 베...2024.11.02
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부산대 기계공학실험2024.11.071. 기계공학실험(Ⅱ) 1.1. 기초 진동실험 1.1.1. 실험목적 진동실험은 이론적 해석이 어려운 동역학 시스템을 해석하거나 이론적 해석법과 병행하여 상호보완적으로 사용된다. 본 실험에서는 1 자유도 강체보 진동계의 자유진동, 강제진동 실험과 질량체가 달린 외팔보로 구성된 단순 진동구조물의 충격 가진실험을 통하여 이론적으로 습득한 역학구조물의 진동 특성에 관한 관념적 이해를 실제적으로 체험함으로써 진동계의 동적거동 특성에 대한 이해를 명확하게 한다. 또한, 진동계의 시간역 진동 특성과 주파수역 진동 특성을 실험적으로 해석하는 ...2024.11.07
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수원대 화학공학응용2024.09.051. 서론 1.1. 실험 배경 공정에 있어 저장 탱크로부터 파이프를 통해 반응기로 유체를 이송시킬 때 펌프를 통해 얼마만큼의 압력(에너지)를 가해야하는지는 매우 중요한 요소이다. 유체의 특성과 파이프의 특성에 따라 흐름에 마찰이 발생하고 에너지에 손실이 생겨 가해야하는 에너지의 크기가 달라진다. 이는 곧 기업의 수익성과 직결되어 있기 때문이다. 그렇기에 화학공학과에서는 유체역학, 열 및 물질전달 등을 학습하여 이러한 개념을 이해하고자 한다."" 1.2. 실험 동기 실험 동기는 공정에 있어 저장 탱크로부터 파이프를 통해 반응기로 유...2024.09.05
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조선대 열역학22024.09.091. 열역학 기본 법칙 1.1. 열역학 제 0법칙 - 열평형 만약 물체의 온도가 서로 다르면 두 물체사이에 물리적인 접촉이 없더라도 두 물체 사이에는 에너지가 교환된다. 이처럼 두 물체사이의 에너지가 온도 차이에 의해 서로 교환될 수 있으면, 이 두 물체가 열접촉 상태에 있다고 가정한다. '열평형 상태'란 온도가 다른 두 물체를 접촉시켰을 때 두 물체의 온도가 같아져서 더 이상 열의 이동이 일어나지 않는 상태, 자세히는 열접촉 상태에 놓인 두 물체 사이에 열이나 전자기 복사에 의한 에너지 교환이 없는 상태를 말한다. 열접촉 생...2024.09.09
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레이놀즈 수 측정2025.03.111. 서론 레이놀즈 수는 유체 역학 분야에서 매우 중요한 무차원 수이다. 이는 유체의 밀도, 점성, 속도, 관의 직경 등의 요인을 고려하여 유체의 흐름 상태를 예측하는 데 사용된다. 층류, 난류, 전이 영역 등 유체의 다양한 유동 양상을 구분할 수 있어 실험적으로 관찰하고 이론적 계산을 통해 레이놀즈 수를 확인하는 것은 중요한 의미를 가진다. 본 실험에서는 유체의 유동 특성과 레이놀즈 수의 개념을 바탕으로 실험을 수행하여 현상을 관찰하고 계산을 통해 레이놀즈 수를 측정하고자 한다. 이를 통해 유체 역학의 기본 원리를 이해하고 실험 ...2025.03.11
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수12024.08.291. 실험 개요 1.1. 실험 제목 실험 제목은 "레이놀즈 수 측정"이다. 이 실험의 주요 목적은 층류와 난류의 현상을 관찰하고 이해하며, 뉴턴 유체와 비 뉴턴 유체의 레이놀즈 수에 대한 개념을 이해하고 실험으로 계산해 보는 것이다. 또한 전이영역에서 유체 흐름의 특성을 관찰하고 임계유속에서의 레이놀즈 수를 계산하는 것이다. 1.2. 실험 목적 본 실험의 목적은 다음과 같다. 첫째, 층류와 난류의 현상을 관찰하고 그 본질을 이해하는 것이다. 유체가 관을 통해 흐르는 형태를 관찰함으로써 유체 흐름에서의 층류와 난류의 개념을 이해할 ...2024.08.29