열전달 예비보고서
- 최초 등록일
- 2007.09.09
- 최종 저작일
- 2007.06
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소개글
열전달 예비보고서
한글 2005버전에서 제작
그 이하버전에서 확인시 단위표기부분의 겹침현상이 있을 수 있음.
목차
1. 열전달의 정의
2. 열전도 이론 조사
1. 전도
1-1. 열전도율
2. 대류
3. 복사
3-1. 복사에너지의 방사
3-2복수의 흡수
4. 열전도방정식
3. 중요 금속 및 액체의 열전도 계수 및 기타 물성치 조사
4. 열전도 Applications
5. 참고문헌
본문내용
2. 대류
유체가 고체의 표면 위를 흐르고 이들 사이의 온도가 서로 다를 때에는, 액체의 운동에 의하여 유체와 고체표면 사이에 열전달이 발생한다. 이러한 열전달메커니즘을 대류라고 하는데, 그 이유는 유체의 운동이 열전달률을 증가시키는 데 중요한 역할을 하기 때문이다. 만약에 유체의 운동이 없다고 하더라도 열전달은 존재하며, 이 때에는 오직 전도에 의해서만 이루어진다. 유체의 운동이 외부러부터 강제적인 메커니즘, 즉 팬, 송풍기, 펌프, 바람 등에 의하여 발생되는 경우에 열전달메커니즘을 강제대류라고 정의한다. 그러나 유체의 운동이 유체 내의 온도차이로 발생되는 밀도의 차이에 따른 부력의 영향으로 이루어지려면, 이 때의 열전달을 자연대류라고 한다. 여기서 유체라고 하는 것은 액체와 기체 모두를 통칭하고 있다. 예를 들어, 공기와 물은 모두 유체이다. 공학적 적용에서는 열전달계산을 단순화하기 위하여 열전달계수 h라고 하는 물리량을 정의하고 있다. q는 벽으로부터 유체에 전달되는 열속이다. 그러면 열전달계수 h는 다음과 같이 정의된다. q=h() 열속을 W/으로, 온도를 섭씨 또는 절대온도의 단위로 표시하면, 열전달계수는 W/()의 단위를 갖게 되며 언제나 양의 값이 된다.
여기서 q는 유체로부터 벽으로 전달되는 열속임을 의미하는 것이다. 관계식은 초기에는 고온의 물체로부터 저온의 유체 흐름을 통하여 열을 제거하는 것에 관한 냉각법칙으로 사용되었으며, 이후 일반적으로 Newton의 냉각법칙이라고 한다. 일반적으로, 대류문제에서 열전달계수를 결정하는 것은 대단히 복잡한 일이며, 그 이유는 h가 다음과 같은 인자들에 의해서 영향을 받는 매우 복합적인 문제이기 때문이다.
참고 자료
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② Bayazitoglu Ozisik 원저 “열전달” 희중당(1992) (P.2~14)
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