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Fluid Circuit Experiment
◎ 목적
유체가 직선 관, T자, 엘보(Elbow), Ventury 유량계, 오리피스 유량계 등을 통해 흘러가는 동안에 생기는 두 손실을 구하는 것이 목적이다.
◎ 이론
⑴ 연속방정식(Continuity Equation)과 Bernoulli Equation
⑵ 직선 관에서의 손실(Losses in Straight Pipes)
where,
⑶ 확대에 의한 손실(Losses in Sudden Expansion)
where,
⑷ 축소에 의한 손실(Losses in Sudde.. |
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그럼 히트파이프란 무엇인가
히트파이프는매우 높은 열전도계수를 가지는데 은이나 구리의 수십에서~수 백배에 해당하는 것이다. 히트파이프는 가볍고 부피를 많이 차지하지 않으면서도 별도의 동력 없이 높은 열전달 능력을 가지고 있으며 반영구적으로 사용가능하다. 히트파이프를 이용한 냉각방법은 기존의 중량과 공간을 많이 차지하던 냉각 방법에 비해 월등히 우수하다.
◈ 히트파이프의 성능 비교 실.. |
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1. 서론
유체를 이동시킬 때 가장 일반적으로 쓰이고 있는 방법은 파이프나 기타의 유로를 통해 유체를 흐르게 하는 것이다. 이러한 방법으로 유체를 이동할 경우, 필수적으로 요구되는 것이 유량측정과 압력강화의 고려 문제이다. 왜냐하면 공업공정 조절에 있어 유체가 파이프 등을 통과할 때 마찰 등으로 생기는 압력강하를 고려하여 그 압력 강하로 인한 에너지 손실을 계산해서 그 손실을 극복할 수.. |
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[ 요약 ]
유체를 이동시킬 때 가장 일반적으로 쓰이고 있는 방법은 파이프나 기타의 유로를 통해 유체를 흐르게 하는 것이다. 이러한 방법으로 유체를 이동할 경우, 필수적으로 요구되는 것이 유량측정과 압력강화의 고려 문제이다. 왜냐하면 공업공정 조절에 있어 유체가 파이프 등을 통과할 때 마찰 등으로 생기는 압력강하를 고려하여 그 압력 강하로 인한 에너지 손실을 계산해서 그 손실을 극복할 수 .. |
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유체마찰 손실 및 유량 측정
(Fluid Friction and Metering)
[ 요약 ]
유체를 이동시킬 때 가장 일반적으로 쓰이고 있는 방법은 파이프나 기타의 유로를 통해 유체를 흐르게 하는 것이다. 이러한 방법으로 유체를 이동할 경우, 필수적으로 요구되는 것이 유량측정과 압력강화의 고려 문제이다. 왜냐하면 공업공정 조절에 있어 유체가 파이프 등을 통과할 때 마찰 등으로 생기는 압력강하를 고려하여 그 압.. |
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유체마찰 손실 및 유량 측정(Fluid Friction and Metering)
[ 요약 ]
유체를 이동시킬 때 가장 일반적으로 쓰이고 있는 방법은 파이프나 기타의 유로를 통해 유체를 흐르게 하는 것이다. 이러한 방법으로 유체를 이동할 경우, 필수적으로 요구되는 것이 유량측정과 압력강화의 고려 문제이다. 왜냐하면 공업공정 조절에 있어 유체가 파이프 등을 통과할 때 마찰 등으로 생기는 압력강하를 고려하여 그 압.. |
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각종 계산프로그램 (목차)
※ 아래의 각 항목을 클릭하세요
Ⅰ. 도형의 면적 계산 Ⅲ. WEIGHT (무게) 계산
1. RIGHT TRIANGLE WITH 2 45˚ ANGLE (직 삼각형) 1. PLATE (사각판)
2. EQUILATERAL TRIANGLE (등변 삼각형) 2. PIPE CYLINDER (원형관)
3. TRAPEZOID (사다리꼴) 3. CONE (REDUCER)
4. CIRCLE (원) 4. SPHERE (구형)
5. CIRCULAR SECTOR (원호) 5. ROUND BAR (환봉)
6. CIRCULAR SEGMENT .. |
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각종 계산프로그램 (목차)
※ 아래의 각 항목을 클릭하세요
Ⅰ. 도형의 면적 계산 Ⅲ. WEIGHT (무게) 계산
1. RIGHT TRIANGLE WITH 2 45˚ ANGLE (직 삼각형) 1. PLATE (사각판)
2. EQUILATERAL TRIANGLE (등변 삼각형) 2. PIPE CYLINDER (원형관)
3. TRAPEZOID (사다리꼴) 3. CONE (REDUCER)
4. CIRCLE (원) 4. SPHERE (구형)
5. CIRCULAR SECTOR (원호) 5. ROUND BAR (환봉)
6. CIRCULAR SEGMENT (원호 부.. |
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공업용어(INDUSTRIAL TERM) A.계장관련 absolute pressure actuator air air set air tubing alternative currrent analogue analyzer atmospheric pressure back ferrul ball valve bernouill s theorum bimetal block valve body bridle pipe bulk material buoyancy close conduit pipe connectijon connector content control room control valve controller convertor core counter
절대압 구동부 공.. |
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레이놀즈수 측정
1. 실험 목적
⓵ 레이놀즈 실험 장치를 사용하여 실제 유체의 흐름 상태를 가시화하여 시각적으로 층류와 난류의 유동 상태를 관찰한다.
⓶ 수조내의 온도를 측정하고, 유량을 측정하여 레이놀즈수를 계산한다. 이 때 흐름의 상태와 레이놀즈수의 관계를 이해하는 것이 목적이다.
2. 실험 장치 및 시약
⓵ 레이놀즈 실험장치
측정관의 지름 : 20mm, 관의 길이 : 1000mm
⓶ 초시계 : .. |
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Tower Crane Analysis
타워크레인이란
건설 현장에서 사용되는 기중기
탑의 맨 위에 수평 지브가 놓여 있다
빨래건조대
(이전 주제)
30m
10m
4m
재료선택
강철(Steel) 물성 가정
(고체역학책 이용)
Density : 7850kg/m3
Poisson s Ratio : 0.30
Modulus of Elasticity : 210GPa
Outside Diameter : 0.1m
Thickness : 0.02m
PIPE-16 사용
(ANSYS help 이용)
크레인의 요소의
종류로 선택
모델링
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1.실험 제목 : 관마찰계수 측정실험
2.실험목적
유체가 관내를 흐르 때 유체 점성에 의한 관마찰로 인하여 에너지손실이 발생한다. 본 실험에서는 직선원관 내에서의 마찰손실을 측정해보고 관마찰에 의한 에너지 손실을 정확하게 이해하는데 목적이 있다.
3. 이 론
비압축성 유체가 관내를 흐를 때에는 다음과 같은 베르누이방정식이 성립한다.
식(7.13)
여기서 hL은 마찰손실수두(friction loss head).. |
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1. 실험 제목 : 이중관 열교환기
2. 실험 목적
이중관 열교환기를 이용하여 열교환기의 조작법과 열수지를 이해하고 열교환기의 기본식과 열수지로부터 총괄열전달 계수 (Over all heat transfer coefficient)를 계산하고, 유체의 유량과의 관계를 이해하고자 한다.
3. 이론적 배경
(1) 열교환기
산업 공정에서 두 유체 사이의 열전달은 일반적으로 열교환기에서 이루어진다. 가장 일반적인 열교환기의 .. |
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◎저수조 재질별 비교표1
재질 SP 패널 스테인리스 PES FRP(3급) SMC PDF
항목 (PANEL TYPE) (PANEL TYPE) (PANEL TYPE) (PANEL TYPE) (PANEL TYPE) (PANEL TYPE)
PANEL형,용접 PANEL형,용접 PANEL형. PANEL 복합형.
접합.바닥,측상판 접합. TANK내의 BOLT NUT조립 P.E SHEET와
시공법 은 용접. 상판(SM 하중변화를 PANEL형. BOLT와GASKET 외부보강(각PIPE)
및C) 은 SEALING 미세한 신축으로 BOLT NUT조.. |
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냉동창고 설계 사양표
*. 기본 설계 사양 목록
1. 외형 : 가변길이 12,600 * 고정폭 6,600 * 높이 3,000 = 내용적 209,223리터
2. 판넬 : 삼원기연 150t 양면p/p0.6t 화스너type 아이보리 = 282㎡
3. 도아 : main --- 우회전 1개, sub --- 좌회전 1개 (규격 --- 도면참조)
4. 기압조정변 : 3개 --- ST - PANEL(900mm) 상단에 각각 1 개씩
5. SKID : 78㎡ --- 목재 60mm , base --- 84㎡ : 철제앵글 70.. |
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