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"유량계보정" 검색결과 601-606 / 606건

  • [기계자동차공학] 자동차 전자 제어 장치
    Density와 같은 간접적인 공기량 측정에 비해 공기 유량계(Air Flow Meter)로 직접 공기량을 검출하기 때문에 배기 가스 규제를 만족시킬 수 있을 만큼 공연비 제어 정도 ... 에만 가능하며, 따라서 촉매 전단에 산소(O2) 농도를 O2 Sensor를 이용하여 검출하고 연료 분사량을 Feedback 보정하여 공연비를 이론공연비 부근에 유지 시키는 제어 방법 ... 저감을 위한 장치를 부착하거나 EGR 적용, 배기계 관련 부품의 작동 유무에 따라서 동일한 압력에서도 공기량 계측 보정을 해주어야 하는 단점이 있다.2) L-제트로닉배기가스 규제
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.06.25
  • 유체마찰손실
    고 Bernoulli정리를 적용하면 {w sub p= 0, ~ SUM F=0, ~z sub 1 = z sub 2이기 때문에 다음 식이 성립한다.{{ { bar u sub 2 } su 유량계 ... 에 의해 이 감소분만큼 열이 발생 하게 된다.마찰항 hf와 보정 인자 α를 사용하여 Bernoulli 식을 수정하면{rm {p_a} overρ ``+``g``Z_a ``+``α_a ... = 1이고, {beta sub a = beta sub b = 1이므로, 이들 보정인자를 제거한다. 또 식 (2.2.1)rhk (2.2.2)에서 {p sub a - p sub b
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 13페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.05.15
  • [기계공학실험] 열펌프 실험
    을 공급하기 위하여 전환 밸브를 조작한다.② 물의 공급이 최대가 되도록 급수 장치를 조작한다.③ 메인 스위치를 켠다.④ R-12 유량계 속에서 짧은 기간 동안의 gassing 이후 ... annulus 면적 : 55.4㎡④ 송출 공기량: 이 장치는 30 의 R-12에 대해 보정되어 있다.부양체의 액체 상대 밀도 때문에 사용할 다른 R-12에 대해선 수정이 불필요하다.⑤ 전달
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 11페이지 | 2,500원 | 등록일 2003.12.05
  • [질소 산화물] 질소 실험
    된 용액의 흡광도를 측정하여 NO₂농도를 구하는 방법이다.4.2 장치구성(1) 흡수관 : 흡수관에 남아 있는 수분량 [10 A₁=(10+r)A₂, r=10(A₁/A₂-1)](2) 유량계 ... ], 플라스틱제[근적외부 파장범위]9 장치의보정3.9.1 파장눈금의 교정 3.9.2 흡광도눈금의 보정 3.9.3 미광(迷光, Stray Light)의 유무 조사ⅲ. 측정1 장치
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 12페이지 | 1,500원 | 등록일 2002.06.07
  • [대기 보고서] 대기 MFC 보고서
    1. 실험목적MFC의 조작을 알고 bubble meter를 이용하여 N2의 실제유량을 구하여라.2. 시험장치 및 방법{질소유량계반응기가스Buble meter장치MFC, N2gas, bubble meter, 초시계, 증류수, 주방세재, 온도계, Mass Flow Transdulers방법1. 압력밸브 open2. 밸브 open3. 압력이 2 kgf/㎠ 되도록 압력밸브로 맞춰 달아준다.4. MFC(Mass flow controller)에서 N2 Gas의 key를 control로 바꾼다.5. Read를 1로 맞춘다.6. 유량조건을 맞쳐(6, 7, 8, 9)으로 3번씩 측정7. bubble meter로 실제유량측정8. 밸브를 잠근다.9. CH1을 open해서 관내 N2 Gas를 모두 빼낸다.10. 압력밸브를 잠근다.11. MFC를 잠근다.3. 이론○ 이상기체 법칙이상 기체는 분자의 크기가 존재하지 않고 분자들간의 인력도 존재하지 않는다. 분자들간의 인력이 존재하지 않기 때문에 기체 분자들은 위치 에너지도 존재하지 않는다. 크기와 인력이 존재하지 않음으로 액화나 승화도 일어나지도 않는다. 즉, 어떠한 상태에서도 기체 상태를 유지한다. 이상 기체의 분자들은 충돌할 경우 항상 탄성 충돌을 한다. 따라서 내부 에너지가 보존된다. 이러한 것들이 이상 기체의 성질이다.절대 온도 T 는 N 개의 분자를 가진 이상 기체가 압력 P, 부피 V 인 상태에서 방정식PV = nKT를 만족하도록 정의된다. 이 방정식을 (이상) 기체 상태방정식이라고 부른다. 여기서K = 1.381/10²³ J/K는 비례상수로써 볼츠먼 상수라고 부른다. 볼츠먼 상수 대신 기체상수R = 0.082 atm L / mol K를 이용해서PV=nRT로 나타내기도 한다. 이때 n 은 기체의 몰수를 나타낸다.기체들의 특성에 대하여 연구한 많은 물리학자들의 연구에 의해 기체의 여러가지 성질이 발견되었다. 대략 정리해보면 보일의 법칙, 샤를의 법칙, 아보가드로의 법칙, 돌턴의 분압 법칙 등이다. 보일의 법칙은 일정한 온도에서 가할 때마다 섭씨0도 때의 부피의 1/273 만큼씩 증가한다는 내용이지만 그 의미는 앞에서 말한 것과 정확히 같은 의미이다. 아보가드로의 법칙은 표준상태(1기압, 섭시0도)에서 22.4L의 기체가 갖는 분자수는 아보가드로수(6.02×10²³)만큼이라는 것이다. 넓은 의미의 아보가드로의 법칙은 일정 온도, 압력에서 기체의 분자수는 부피에 비례하다는 내용이다. 끝으로 돌턴의 분압법칙은 혼합기체 분자가 외부에 미치는 압력은 각 기체분자들의 분압의 합과 같다는 내용이다. 다시 말해 기체의 압력은 기체의 분자수에 비례한다는 내용이다.이러한 기체들의 특성을 완벽하게 만족하는 기체는 실제로는 존재하지 않는다. 하지만 이러한 성질들은 실제 기체들과 매우 비슷하기 때문에 이러한 성질을 바탕으로 기체를 연구할 필요성이 있다. 그래서 나온 것이 이상 기체이다. 이상 기체는 실제 기체와 달리 위의 성질들을 완벽하게 만족한다.위의 성질들을 조합해보면 기체 상태 방정식PV=nRT이 나타난다. 압력 P 와 부피 V 의 곱은 분자수 N 와 절대온도 T 의 곱에 비례한다는 것은 위의 법칙들을 조합해보면 알 수 있다. 당연히 역으로 위에서 말한 법칙들의 조건을 만족할 때 앞의 방정식은 그 각각의 법칙의 내용을 만족시킨다는 것을 확인할 수 있다.이상기체법칙은 표준온도와 압력에서 매우 정확하기 때문에 대기오염공학에서 중요한수식이다. 이상기체법칙은 다음과 같이 다시 쓸 수 있다.PV = {{M} over {(M.W.)}RT (2)여기서, M = 시료의 질량M.W. = 가스의 분자량위 식은 이상기체의 질량 밀도를 이용하여 다시 표현 할 수 있다.ρ = {{V} over {M}= {{(M.W.)} over {RT}P (3)여기서, 분자량 단위는 g/gmol이고 밀도의 단위는 g/l이다.대기오염분야에서는 일반적으로 온도25˚C와 기압1atm을 기준조건으로 이용하고 있다.일정한 온도와 압력에서 가스의 부피는 가스의 몰수에 비례한다. 만약 가스의 몰수가일정하고 온도와 압력이 변한다면 부피는 쉽게 계산할 수{T1}= {{P2V2} over {T2}(5)또는 V2 = V1{{P1} over {P2}{{T2} over {T1}(6)식 (6)은 몰수가 상수인 경우 유동계(flow system)와 정지계(static system)에 모두 적용할 수 있다.○ 비누방울메타(Soap-bubble meter)Soap-film meter 또는 간단히 bubble meter라고도 불리며 눈금표식이 있는 실린더형유리 튜브로 되어 있고 비눗물이 담긴 적당한 용기(container) 속에 물을 채운 튜브를 거꾸로 세운 후 그 물이 상부 눈금에서부터 아래 바닥까지 배수되도록 한다. 가장 간단한 것으로는 뷰렛을 거꾸로 세우고 뷰렛 끝에 진공흡인튜브를 연결한 것이 있다. 1 ㎖/min∼1ℓ/min범위의 가스유속(gas flow rate)을 정확하게 측정할 수 있으며 여러 범위의 유속(flow rate)측정용으로 직경을 달리한 bubble meter가 제작, 판매되고 있다.측정하고자 하는 기체의 체적은 튜브 속을 상승하는 비눗물의 거품이 지시하는 젖은 튜브 내벽의 눈금에 의해 측정되면 비누방울의 상승속도는 stopwatch로 결정된다. 비눗방울이 너무 빨리 상승하거나 느린 경우에는 측정이 부정확해질 수 있으므로 직경이 보다 크거나 작은 것을 사용하도록 한다. 튜브의 체적은 증류수로 중량 또는 체적을 측정하여 보정한다.Bubble meter는 정(+)의 압력(positive pressure)으로도 부(-)의 압력(negative pressure)으 로도 조작되도록 설계, 제작되는데 positive pressure bubble meter는 비눗물액면이 튜브 바닥주입구 바로 위로 상승할 수 있도록 튜브의 바닥에 부착된 고무구(rubber bulb)에 비눗물이 담겨져 있고 유입된 가스는 방울을 형성하여 튜브위로 상승한다. 방울에 의한 head는 무시해도 될 만큼 작으며 방울에 의해 밀려난 가스의 체적은 실온과 실내압력에서 측정되기 때문에 표준상태로 환산하여야 한다. 그러나 상대습도가 50%이하인 건비례함)P1V1/T1 = P2V2/T2 V2 = V1×(P1/P2)×(T2/T1)비누방울메타(Soap-bubble meter)는 사용하기에 가장 간단한 1차표준측정장치(내부수치 만을 측정함으로써 정확하게 결정될 수 있는 유량측정장치이다.)이고 정확하게 보정할 경 우 정확도가 ±1%이상이 된다. 최근에 개발된 bubble meter는 전자식으로서 방울의 위치 를 정확하게 측정하기 위해 적외선과 photocell을 사용하고 시간의 기록 및 유속의 산출을 위한 microprocessor를 부착시키고 있다.{4. 실험절차{압력밸브와 밸브를 열고 압력을 맡춘다.{{밸브를 잠그고 CH1을 open해 관내 N2 Gas를 모두 빼낸다{{MFC(Mass flow controller)에서 N2 Gas의 key를 control로 바꾼다.{{Read를 1로 맡추고 유량조건을 맡처 bubble meter로 실제유량측정을 3번씩 측정한다.{압력밸브를 잠그고 MFC를 잠그고 정리한다.5. 자료계산 절차1) 실험결과 측정된 시간 값을 식에 대입하여 1분간 포집되는 부피유속 V1을 구한다.V1 = 10cc×{{1} over {Asec}×{{60sec} over {min}2) 계산된 부피유속과 실험 당일 P1=0.987atm, T1=(26+273)K이고, P2=1atm,T2=(25+273)K 이다.3) 주어진 값을 식에 대입하여 V2를 구한다.V2 = V1×{{P1} over {P2}× {{T2} over {T1}4) 각각 Range대하여 나온 V2 값을 가지고 그래프를 그리고 방정식을 이용하여 V2가 30일 때와 50일 때의 Range값을 구한다.6. 결과 및 고찰{{Range실험4.56789첫 번째 실험67.6447.6940.8035.1830.97두번째 실험67.4948.6740.5435.3631.27세 번째 실험67.8549.0341.0635.5731.03평균67.6648.4640.8035.3731.09단위:시간(sec)※ 평 균1) range = 4.5V1 = 10cc×{{1} ove1} over {P2}×{{T2} over {T1}= 8.87cc/min×{{1atm} over {0.987atm}×{{(273+25)K} over {(273+26)K}= 8.66cc/min2) range = 6V1 = 10cc×{{1} over {Asec}×{{60sec} over {min}= 10cc×{{1} over {48.46sec}×{{60sec} over {min}= 12.38cc/minV2 = V1×{{P1} over {P2}×{{T2} over {T1}=12.38cc/min×{{1atm} over {0.987atm}×{{(273+25)K} over {(273+26)K}= 12.03cc/min3) range = 7V1 = 10cc×{{1} over {Asec}×{{60sec} over {min}= 10cc×{{1} over {40.80sec}×{{60sec} over {min}= 14.7cc/minV2 = V1×{{P1} over {P2}×{{T2} over {T1}= 14.70cc/min×{{1atm} over {0.987atm}×{{(273+25)K} over {(273+26)K}= 14.29cc/min4) range = 8V1 = 10cc×{{1} over {Asec}×{{60sec} over {min}= 10cc×{{1} over {35.37sec}×{{60sec} over {min}= 16.96cc/minV2 = V1×{{P1} over {P2}× {{T2} over {T1}= 19.96cc/min×{{1atm} over {0.987atm}×{{(273+25)K} over {(273+26)K}= 19.28cc/min5) range = 9V1 = 10cc×{{1} over {Asec}×{{60sec} over {min}= 10cc×{{1} over {31.09sec }×{{60sec} over {min}= 19.30cc/minV2 = V1×{{P1} over {P2}× {{T2} over {T1}= 19.30cc/min×{{1atm} ove96
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    | 리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2001.11.18
  • storm sewer design에 대해서 논하라.
    유량계산식하수는 청수와 비교하여 부유물을 다량으로 포함한 것으로, 수리적으로는 상이(相異)가 없으므로 청수로 생각하여 수리계산을 한다.하수도관거의 유량계산에 쓰이고 있는 평균 ... 도 유량계산표의 작성작성에 있어서 다음 사항에 유의한다.1 관기호는 배수시설 평면도의 기호와 부호로 할 것(기호는 배수계통중 최장의 루트에서 순차로 算用數字로 표시한다.)2 계산 ... 하시간(min)L : 관거연장(m)V : Manning공식에 의한 평균유속(m/s)a : 홍수의 이동에 대한 보정계수보정계수단면형상수심보정계수비고정사각형6할1.25Manning공식
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 32페이지 | 1,000원 | 등록일 2000.11.23
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2025년 10월 28일 화요일
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