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저항 온도계의 전달함수

*아*
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최초 등록일
2009.01.17
최종 저작일
2007.10
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소개글

저항 온도계의 전달함수

목차

실험목적

실험기구

실험이론

실험방법

실험결과

결과에 따른 그래프 작성

토의

참고문헌

본문내용

⇨ 실험 목적
- 온도계의 과도응답의 실험적 데이터를 구함.
- 온도계가 1차계라는 가정으로부터 과도응답의 전달함수 및 시정수 값을 구한다.
- 도출된 값으로부터 1차계의 동적거동을 이해한다.
⇨ 이 론
-열역학적 온도
온도계를 n성하는 개개의 물질의 성질에 의존하지 않고 열역학의 법칙에 근거해 정해지는 온도를 열역학적 온도가 하며 절대온도이다. carnot의 원리를 토대로 한 열기관의 효율과 관련지어 켈빈이 최초로 제창하였다.
-국제실용온도
실용눈금으로 지역이나 나라에 따라 별개의 온도 눈금이 쓰였던 불편함을 해소해서 국제적으로 통일된 기준으로서 채택된 것이 국제 실용화 온도 눈금이다.
국제 실용온도눈금의 정의에 따라서 측정된 온도를 열역학적 온도와 구별해 국제 실용화온도라 부른다.
1. 각각의 온도 영역마다 표준계기를 지정해서 각각의 정의 정정에 있어 눈금결정을 한다.
2. 정의 정점사이의 보강을 위해 표준온도계를 출력 값도 국제 실용온도 값과의 관계를 나타내는 공식을 정한 다.
-수은온도계: 수은을 유리대롱에 넣어서 만든 비정상상태 거동을 고려 1차계의 전달함수를 구한다. 온도x가 시간에 따라 변하는 유체의 흐름 속에 온도계를 넣었다고 생각하자. 우리의 과제는 x의 특정한 변화에 대하여 온도계 눈금 y가 시간에 따라서 어떻게 변하는가? 즉 y의 응답을 구하는 것이다. 해석과정에서 가정을 도입한다.
Film resistance
Mercury
Glass wall
x=surrounding
temperature
y
① 모든 열전달 저항은 유리대롱을 둘러싼 막에 집중되어 있다.(즉 유리벽과 수은에 의한 저항은 무시한다.)
② 모든 열용량은 수은에 존재한다. 더 나아가서 온도계 안의 수은온도는 언제나 균일하다.
③ 수은을 담고 있는 유리벽은 과도응답의 과정에서 팽창하거나 수축하지 않는다.

참고 자료

Process System Analysis and Control by Koppel
∙Process System Analysis and Control by Donald R. Coughanowr 희중당 pp50~58
유만형, 화학공학실험, 삼광출판사
김병희, 이화학사전, 한국사전연구사
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