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  • 판매자 표지 25년도 정출연(출연연) 기술, 행정직 안전 ,가스, 소방 합격 자소서 (기계연구원)
    25년도 정출연(출연연) 기술, 행정직 안전 ,가스, 소방 합격 자소서 (기계연구원)
    "25년도 정출연(출연연) 기술, 행정직 안전 ,가스, 소방 합격 자소서 (기계연구원)"에 대한 내용입니다.
    취업| 2025.05.06| 3페이지| 4,000원| 조회(87)
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  • Navier- stokes식 유도 (유체역학,단위조작)
    수지식을 세우기 위해1) 대류에 의해 전달되는 운동량2) 점성작용(분자수송)에 의한 운동량3) 그밖의힘(압력+중력)4)x-momentum 대상 부피 내 축적 속도을 생각하여야 한다. 또한, Momentum은 벡터양이므로 (x,y,z), 3성분을 모두 고려하여야 한다.pV는 단위 부피당 운동량이라 할 수 있고,(x,y,z) 축에 수직인 평면인 단위면적을 가로지르는 유체의 속도성분을 각각(u,v,w)라고 한다.(pV)u=puV는 x축에 수직인 면에 대한 단위면적 그리고 단위 시간당 운동량이라 할 수 있다. 1) 대류에 의해 전달되는 운동량표면 x 와 표면..<중 략>
    공학/기술| 2020.09.12| 4페이지| 1,000원| 조회(265)
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  • Modified Bernoulli equation 유도
    Bernoulli 식의 수정: 고체 경계의 영향즉, 경계층의 영향을 받는다. 이때 이를 위해 보정을 하여야 하는데 3가지를 고려하여야 한다.1. 경계층 안의 위치에 따라 u가 변하므로 이를 고려하여 운동 에너지 항을 수정하여야 함. 2. 유체 마찰을 생각하여야 함. 3. pump가 일을 하면 이를 도입하여 수정하여야 함.<중 략>이 식은 아래와 같은 특징을 갖는다.1. hf 를 비롯한 모든 항의 차원은 energy/mass. 2. hf는 a와 b 사이에서 유체 단위 질량에서 발생하는 전체 마찰 (기계적 에너지가 열로 변환되는 양이며 표면마찰과 형태마찰 모두 포함한 양이다).
    공학/기술| 2020.09.12| 2페이지| 1,000원| 조회(120)
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  • 베르누이 이론 검증 실험 (벤투리미터) 평가A+최고예요
    요 약베르누이 이론 검증장치를 통해 단면적이 변화는 배관을 유체를 흘렸을 때 수두 변화와 유량을 측정하며 이론 유량과 실제 유량을 비교한다. 실험결과 실험1은 이론값인 0.93~0.98의 범위에서 조금 벗어나는 결과를 보였다 실험2는 이론값 내에 만족스러운 결과를 보여줬다 이러한 오차의 원인을 생각해 보며. 베르누이 방정식의 유도과정 및 그 적용 한계 등을 얘기하며 더 나아가 점도의 정의식 및 화학 공장 내 유체를 이송하는 부분 설계 시 마찰을 최소화하기 위한 상황을 서술하며. 이를 통해 베르누이 이론을 검증하였다.keyword : 벤투리미터, 베르누이 식, 유량 계수1. 서 론유체를 이동시킬 때 가장 일반적으로 쓰이고 있는 방법은 파이프나 기타의 유로를 통해 유체를 흐르게 하는 것이다. 이러한 방법으로 유체를 이동할 경우, 필수적으로 요구되는 것이 유량측정이다. 유량계는 공정효율을 지시하는 척도를 제공하는데 이로 인해 설비효율을 개선할 수 있고, 공정을 제어한다든지, 그에 따른 유체 사용 비용을 산출하는 비용 배분의 기준이 될 것이다.관로 내에 에너지 손실이 없다고 가정하면 베르누이 방정식이 성립한다. 따라서 벤투리미터의 모든 위치에서의 에너지 합은 같으며, Fig. 1.에서 임의의 위치에서의 각각에 에너지 합은 같다. 이를 식으로 표현하면 식 (1) 과 같다.<중 략>2. 실 험2-1 실험장치[3]본 실험에 사용된 실험 장치로는 벤투리미터, hydraulic bench, stop watch가 사용되었다. 실험장치는 압력을 측정할 액주계 다발과 단면적이 변화하는 벤투리 유형의 투명한 아크릴 튜브로 구성되어 있으며 hydraulic bench로부터 물을 공급받는다. 아크릴 튜브에는 6개의 구멍이 뚫려있고 이들은 각각 액주계에 연결되어 있다. Table. 1 .에는 각각 액주계 안의 치수를 표시하였다
    공학/기술| 2020.09.12| 9페이지| 2,500원| 조회(819)
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  • 기상분자 확산계수 측정 평가A+최고예요
    요 약본 실험은 대기압에서 증발한 기상분자의 확산계수를 측정하고 확산이론을 이해하기 위한 실험이다. 확산계수는 온도에 영향을 받으므로, T자 관에 아세톤을 넣은 후, 실험하는 동안에 T자 관을 항온조에 넣어서 실험하였다. 그리고 시간에 따라 얼마나 확산하였는지 확인하기 위해 10분마다 확대경을 통해 아세톤이 얼마나 줄었는지 확인을 하였으며 실험적 확산계수를 계산하였다. 본 실험에서는 아세톤의 확산계수가 문헌 치와 비교하여 236.8%의 오차율이 발생하였다. 주 원인은 항온조내의 온도 유지문제와 육안 측정으로 인한 오차 발생 등을 둘 수 있다.keyword : 확산계수, 아세톤, Raoult’s Law, Fick's law, Equimolar counter diffusion1. 서 론확산이란(Diffusion) 하나의 개별 성분이 물리적인 영향을 받아 혼합물을 통해 움직이는 것을 말한다. 동일 상에서 물질 이동은 분자확산 때문에 이루어지는데 이 크기를 나타내는 것을 확산계수라 부르며 이 값은 물질 고유의 값이다. 확산이 일어나는 원인에는 농도, 활동도, 압력, 온도 등 여러가지가 있다. 기체의 분자확산은 액체의 분자확산보다 빠르다. 기체분자는 액체분자보다 밀집함이 떨어지기 때문에 밀도와 확산 저항이 작으며 인력 또한 액체와 비교하면 상당히 적다. 액체가 기체의 경우와 다른 점은 확산이 농도에 크게 영향을 받는다는 것이다. 그 중 대기압 하에서 기상분자 온도에 따른 확산을 실험을 통하여 알아보고 그 개념을 이해한 후 확산계수를 구해보고자 하였다2. 이론적 배경T자관이 아세톤으로 채워져 있다, 공기가 흐르는 윗부분을 “1”이라고 정의한다. 지점“1”에서 아세톤의 농도는 0이라고 가정한다, 공기와 액체 아세톤의 경계를 “2”라고 정의한다. “2”지점의 기상 아세톤의 농도는 액체 아세톤의 농도는 액체 아세톤과 평형상태에 있다고 가정한다.
    공학/기술| 2020.09.12| 9페이지| 3,000원| 조회(608)
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