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4月, 2014の投稿を表示しています

기계공학 응용실험 - nucleate pool boiling 실험

기계공학 응용실험 - nucleate pool boiling 실험   기계공학 응용실험 - nucleate.hwp 해당 자료는 해피레포트에서 유료결제 후 열람이 가능합니다. 분량 : 4 페이지 /hwp 파일 설명 : 실험 장치로 공급되는 열량을 점점 올리면서 비등 현상이 일어나는 과정을 관찰하고 대류 열전달 계수를 측정한다. 이론적 배경 포화상태와 비등열전달의 형태 고체-액체 경계면에서 고체표면의 온도가 액체의 포화온도 이상으로 상승하면 비등열전달 현상이 일어날 수 있다. 포화온도란 주어진 압력에서 액체의 증발이 일어나는 온도이다. 압력이 변화하면, 포화온도도 상승하여 다음과 같이 변화하게 된다. 비등현상은 pool boiling과 flow b-oilling(강제대류 비등)으로 구분할 수 있다. 강제대류 비등열전달과 pool boilling중에서 풀 비등열전달에 관한 실험장치를 통하여 실험을 할 것이다. 풀 비등열전달은 자유대류, 핵비등, 천이 영역, 막비등열전달 영역으로 구분할 수 있다. ①자유대류 영역 실제로 비등현상이 발생하지 않는 영역으로 포화 온도 이상에서도 비등을 일으키지 못하고, 주로 자연대류에 의하여 열 전달이 일어나는 영역 ②핵 비등 포화온도 이상으로 고체 표면의 온도가 상승하면 증기 핵이 형성되어 기포가 발생한 후 고체 표면에서 분리된다. 이러한 분리 운동에 의해 표면 근처에서 유체의 격렬한 혼합현상이 이루어져서 열전달계수와 열전달량이 증가된다. 액체의 포화온도와 고체표면 온도의 온도차이가 클수록 기포가 증가하여 기포의 충돌과 합착이 이루어져 대량의 증기가 활발하게 운동하면서 열전달이 크게 촉진된다. ③ 천이 비등 기포형성이 급격히 일어나서 증기 막이 고체표면에서 형성되기 시작한다. 표면의 어느 점에서나 부분적으로 막 비등과 핵 비등이 발생하고 불안정한 현상으로 진동하고, 액체와 표면과의 온도차이가 클수록 막에 의해 데우는 면적은 증가하며, 증기의 열전도계수는 액체보다 대단히 작으므로, 열전달 능력이 급격히 감소한다. ...

기계공학 응용실험 - 대류 열전달 실험

기계공학 응용실험 - 대류 열전달 실험   기계공학 응용실험 - 대류 열전달 실.hwp 해당 자료는 해피레포트에서 유료결제 후 열람이 가능합니다. 분량 : 6 페이지 /hwp 파일 설명 : 대류 열전달은 표면적에 비례한다는 사실을 실험을 통해 알아보는데 있다. 휜이 있을 때와 없을때 가가 대류 열전달 계수를 구해보고 대류 열전달에서 표면적의 증가 효과를 이해한다. 자연대류 열전달은 어떤 물체(body)가 그 자체의 온도보다 높거나 또는 낮은 온도 상태에 있는 정지상태의 유체내에 있을 때에 일어날 수 있다. 고체와 유체사이에 온도의 차이가 있으면 열전달이 일어나게 되고, 물체 표면 근처에 있는 유체는 온도 분포가 존재하고, 온도분포에 의한 밀도차이를 초래하게 된다. 이 밀도의 차이에 의하여 비중이 큰 유체는 하향(중력방향)으로 흐르는 반면에 비중이 낮은 유체는 상향으로 흐르게 된다. 온도 분포에 의한 밀도차이에 의하여 운동이 일어날 때 이러한 열전달 현상을 자연대류(natural convection)이라고 한다. 만약 유체의 운동이 펌프나 팬(fan)의 힘에 의해 일어날 때 강제 대류라 한다.  어떤 물체의 표면에서 유체와 대류 열전달은 열전달 면적의 증가로 향상되고 공기와 접촉하고 있는 표면에 휜(fin)과 같은 것을 부착하여 열전달 면적을 증가시킬 수 있다.  3. 실험 장치 및 방법 ① Test model로 Vertical plate 혹은 Finned plate 등 (전기로 가열할 수 있는 장치로 되어 있는) test model을 선택하여 실험장치의 풍동 내부에 위치되도록 설치한다. ② Electrical heater power controller를 조정하여 heater에 일정한 양의 열량을 공급하고, 공급 열량의 값을 기록한다. ③ test model 등 온도 분포가 정상 상태에 도달된 후 test model의 온도와 풍동 내부의 공기 온도를 측정한다.       출처 :...

기계공학 응용실험 - 복사 열전달 실험

기계공학 응용실험 - 복사 열전달 실험   기계공학 응용실험 - 복사 열전달 실.hwp 해당 자료는 해피레포트에서 유료결제 후 열람이 가능합니다. 분량 : 3 페이지 /hwp 파일 설명 : 고체표면에서 복사열 전달에 의한 열전달량과 표면 온도를 측정하여 표면의 방사율을 측정한다. 2.배경이론 ① Stefan-Boltxmann Law for Blackbody : 4가지 실험 중에 직접 했던 실험이었다. 때문에 나머지 실험에 비해 실험내용에 대해 잘 알 수 있어서 유익했던 것 같다. 열 복사는 재질과 온도의 4제곱에 비례하는 특성을 지닌다는 사실은 수업시간에 배워 익히 알고 있던 사실이었고 실험을 통해 확인 할 수 있었다. 또한 복사 열전달은 열원의 종류에 상관없이 전도나 대류 등의 열전달과는 달리 중간매질을 필요로 하지 않는 특징이 있다. 거리에 따라 복사 열전달률이 감소하는 것을 실험결과를 통해 알 수 있었고 은색 판이 검은색 판보다 열전달률이 낮은 것으로 보아 열을 잘 반사한다는 것을 알 수가 있었다. 또한 검은색의 표면이 은색 판보다 방사율이 크기 때문에 더 많은 복사량을 갖고 있음을 알 수가 있었다. 다른 실험에 비해서 간단하기는 하였으나 굉장히 많은 시간을 필요로 하는 실험이었고 중간 중간 데이터 값이 자주 변해서 좋은 결과를 얻기 까지는 쉽지 않았다. 내가 맡은 실험이니만큼 성의를 가지고 실험에 임햇고 복사열전달에 대한 이론적 지식을 실험을 통해 확실하게 이해할 수 있는 좋은 기회가 된 것 같아서 의미 있는 실험이었던 것 같다.     출처 :  해피레포트 자료실

기계공학 응용실험 - 전도 열전달 실험

기계공학 응용실험 - 전도 열전달 실험   기계공학 응용실험 - 전도 열전달 실.hwp 해당 자료는 해피레포트에서 유료결제 후 열람이 가능합니다. 분량 : 5 페이지 /hwp 파일 설명 : 1차원 정상 상태 조건하에서 황동시편을 통해 전도 열 전달되는 실험 과정을 수행하고 고체의 “열전도계수”를 측정한다. 차원 전도 열전달에서 열에너지의 전달 방향은 한방향이며, 이 때 온도 구배는 단지하나의 좌표 방향으로만 존재하며, 열전달은 그(1차원) 방향으로만 일어난다. 공간에서 각 점에서 온도분포가 시간에 따라서 변하지 않고 일정하다면, 그 시스템을 정상 상태 (steady-state)라 한다. 재료 내부에서 열 발생이 없고, 일정한 열전도율을 가지는 1차원 정상상태 전도에 대하여 온도는 열이 전달되는 방향으로 선형적으로 분포한다. 전도에 의하여 전달되는 열량(Q)은 그 물질의 열전달 면적(A)에 “비례”하여 늘어나고, 온도차이(∆T)에 비례하며, 온도 차이에 해당하는 거리(∆x)에 따라 반비례한다. ① 정상상태에서 일정한 유량의 냉각수가 유량계를 통과하도록 조정한다.  ② 계속적으로 일정 열량을 공급하기 위하여 전력계를 관찰하면서, 조절하여 전력 공급을(11.5W) 일정하게 유지되도록 한다. ③ 5분 정도의 간격을 두고 열전대의 각 지점의 온도를 다시 측정하면서, 정상상태 여부를 판정한다. 정상상태에 도달한 후 온도 단위에서 온도를 측정, 기록하여 시험 재료의 열전도 계수를 평가한다.       출처 :  해피레포트 자료실

기계공학실험 a+ - 충격실험

기계공학실험 a+ - 충격실험   기계공학실험 a+ - 충격실험.hwp 해당 자료는 해피레포트에서 유료결제 후 열람이 가능합니다. 분량 : 13 페이지 /hwp 파일 설명 : Ⅰ. 서 론 ⅰ. 실험목적  ⅱ. 실험이론  Ⅱ. 본 론  ⅰ. 실험장치  ⅱ. 실험방법  ⅲ. 실험 시 유의사항 Ⅲ. 결 론  ⅰ. 실험결과 및 정리  ⅱ. 결론 및 고찰  ⅲ. 참고문헌 ⅰ. 실험목적 충격시험의 실험은 충격력에 대한 재료의 충격저항을 시험하는데 목적이 있는 실험으로써 일반적으로 충격시험에는 재료를 파괴할 때 재료의 인성(toughness) 또는 연성(ductility), 취성을 시험한다. 아주 짧은 시간에 큰 하중이 작용하는 하중을 충격하중이라 하며 재료에 충격저항이 작용할 때 에너지법을 이용하여 충격저항을 측정하며, Notch부의 형상에 따른 충격저항의 변화를 구하여 이에 대한 영향을 이해하고, 충격시험기(Charpy test)의 원리 및 구조를 이해하고자 한다. ⅱ . 실험이론 1. 충격 실험의 원리(Charpy impact test) 충격시험은 시편을 양단힌지 위에 올려놓은 다음 시혐편의 Notch 부분이 정확하세 중앙에 오도록 수평으로 놓는다. 이때 시험편의 중앙점을 충격하중을 가하여 시험편이 파단 되는데 소요한 흡수에너지 E [kg∙f∙m]로 충격치를 나타낸다. 그림-1과 갗이 핸들을 돌려서 팬둘럼이 α가 되는 각도의 위치에 고정시키고 팬둘럼의 날이 시험편의 Notch 부분에 오도록 시험편을 바른 위치에 놓은 다음, 팬둘럼을 낙하시켜서 시험편을 파괴시키고 팬둘럼이 각도 β만큼 올라가게 한다.         출처 :  해피레포트 자료실

기계설계 - 베어링 메탈 재료에 관해서

기계설계 - 베어링 메탈 재료에 관해서   기계설계 - 베어링 메탈 재료에 관해.hwp 해당 자료는 해피레포트에서 유료결제 후 열람이 가능합니다. 분량 : 6 페이지 /hwp 파일 설명 : 베어링 재료에 요구되는 성질 -하중 및 피로에 대한 충분한 강도를 가질 것 -축에 늘어붙지 않는 내열성을 가질 것 -내부식성이 강할 것 -유막의 형성이 용이할 것 -축의 처짐과 미소 변형에 대하여 유연성이 좋을 것 -베어링에 흡입된 미세한 먼지 등의 흡착력이 좋을 것 -내마멸성 및 내구성이 좋을 것 -마찰계수가 작을 것 -마찰열을 소산시키기 위하여 열전도율이 좋을 것 -주조와 다듬질 등의 공작이 용이할 것 -화이트 메탈 화이트 메탈은 주석, 납, 아연 등을 주성분으로 하는 연한 금속의 백색합금을 통틀어 말한다. 그중에서도 주석을 주성분으로 하고, 여기에 구리, 납을 첨가한 합금은 화이트 메탈 중에서도 고속회전에 가장 적합하고, 열전도율도 좋고 내부식성도 크다. 배비트(Babbit)가 강철과 포금(gun metal)의 안쪽 면에 안티몬(Sb)을 함유한 합금을 라이닝하여 베어링의 부시로 처음 사용하면서 배비트 메탈(Babbit metal)이라는 이름으로 널리 알려져 있다. 그 후 항공기, 자동차, 엔진의 메인 베어링(main bearing)은 물론, 고속 고압의 고급 베어링 재료로서 널리 사용되고 있다. 아연을 주성분으로 하고 구리, 주석, 납, 아티몬, 알루미늄 등을 함유한 합금은 가격이 싸고, 경도가 크며 중하중용에 적합하지만, 내마모성은 별로 좋지 않다. 납을 주성분으로 하고 주석, 안티몬을 첨가한 합금은 용융점 및 열전도율이 낮지만, 연하여 축과의 친화성이 좋고, 기름의 분자와 흡착력이 크고, 강한 유막을 형성할 수가 있다. 값이 싸고 마찰계수도 작아서 고온 고하중의 경우를 제회한 부분에 폭 넓게 사용된다. 마멸과 인성에 있어서는 주석계 합금보다 떨어지고, 심한 충격과 진동이 발생하는 부분에 사용하는 것은 부적당하다. 주로 차량, 선박 및 발전기와...

기계안전 실험 - 인장실험(Tensile Test)

기계안전 실험 - 인장실험(Tensile Test)   기계안전 실험 - 인장실험(Tensi.hwp 해당 자료는 해피레포트에서 유료결제 후 열람이 가능합니다. 분량 : 15 페이지 /hwp 파일 설명 : 1.주제(Subject of Experiment) 시험편을 인장시켜 파괴되기까지 변형과 힘을 측정하여 인장강도, 항복점, 연신율, 탄성계수를 구할수 있다. 재료의 인장력에 대한 탄성적 성질, 소성변형 저항 및 파단 강도를 측정하는 것을 주된 목적으로 하는 시험을 인장시험(tensile test)이라고 한다. 한국공업규격(KS)에서는 인장시험편(KS B 0801), 금속재료인장시험방법(KS B 0802), 인장시험기(KS B 5521)에 대하여 규정하고 있으며 이를 기준으로 하여 시험하는 것을 원칙으로 한다. 인장시험기의 원리, 구조, 성능을 이해하고 그 조작법을 습득하여, 주어진 재료의 인장강도(tensile strength), 항복점(yield point), 항복강도(yield strength), 연신율(elongation), 단면수축율(reduction of area)등의 기계적 성질을 정확히 측정할 수 있는 능력을 갖게하고, 탄성한계(elastic limit), 비례한계(proportional limit), 포와송비(Poissons ratios), 탄성계수(modulus of elasticity) 등의 물리적 특성을 구하여 기계설계의 기초 자료로 이용하는데 있다. 이 외에 응력과 연신율의 관계를 나타내는 선도도 재료의 변형특성을 나타내는 중요한 자료이며, 특히 소성역내에서의 응력 연신율선도는 소성곡선이라 불리우며 소성역학의 기초로서 빠뜨릴 수 없는 것이다. 따라서 인장시험의 목적재료의 기계적 성질을 규명하고 시험방법, 시험기의 구조 및 기능을 이해하여 그 조작법을 습득하는데 있다. 3.이론(Principle of theory) 3-1-1변형률의 정의 물체가 외력을 받으면 내부에 응력이 생기고 또 물체가 완전한 강성이 아닌 이상 반드...

기기실험 - 3상 동기전동기의 기동 및 구조 및 특성

기기실험 - 3상 동기전동기의 기동 및 구조 및 특성   기기실험 - 3상 동기전동기의 기동.hwp 해당 자료는 해피레포트에서 유료결제 후 열람이 가능합니다. 분량 : 8 페이지 /hwp 파일 설명 : [1] 제목 3상 동기전동기의 기동 및 구조 및 특성 [2] 목적 3상 동기 전동기의 구조를 이해하고 기동 특성을 습득하는데 있음 [3] 관련이론 동기 속도로부터 유래된 전동기를 동기 전동기라 한다. 동기 전동기의 회전 속도는 자극수와 전원 전압의 주파수에 의해 결정된다. 유도 전동기와 마찬가지로 동기 전동기는 회전자계를 이용한다. 그러나 유도 전류에 의존하지는 않는다. 동기 전기의 동작 원리를 다음과 같이 간략하게 말할 수 있다. 교류 다상 공급 전원이 고정자 권선에 가해지면 고정된 자극이 형성된다. 동기 전동기는 고정자 권선의 회전자계와 N,S극의 작용을 하는 자극의 자계가 상호 작용하여 회전자가 회전자계와 같은 동기 속도로 회전하게끔 만들어져 있다. 만일 부하가 회전자 축에 가해지면 회전자 속도가 순간적으로 회전자계에 비해 뒤지게 되나 동기 속도는 유지된다. 만일 부하가 너무 크면 회전자는 회전자계 기동 능력이 없다. 왜냐하면 회전자는 무거우며 완전 정지된 상채에서 회전자계와 돌극형 회전자 자극의 세기에 의해서 기동이 이루어지게 하는 것은 불가능하다. 이와 같은 이유로 모든 동기 전동기들은 기동 장비를 필요로 한다. 동기 전동기의 기동 방법은 기동 전동기법과 자기동법이 있으면 기동 전동기법은 기동용 전동기에 의해 기동시키는 방법으로 동기 전동기의 회전자가 동기 속도의 90%가 되게 한 후 동기 전동기에 여자를 시키면 동기 발전기로 되며 이때 여자 전류와 속도를 조정하여 동기 발전기의 병렬 운전과 같은 방법으로 동기화가 이루어지게 하여 전원에 접속하는 방법이며 자기동법은 회전자 표면에 단락되게 한 권선 (농형 유도 권선)을 설치하여 고정자 권선에 의한 회전자계와 농형 유도 권선에 유도되는 전류사이의 전자력으로 기동 토오크를 얻게 하는 ...

기초공학 설계 - 초고층 건물 조사

기초공학 설계 - 초고층 건물 조사   기초공학 설계 - 초고층 건물 조사.hwp 해당 자료는 해피레포트에서 유료결제 후 열람이 가능합니다. 분량 : 3 페이지 /hwp 파일 설명 : 1800년대 후반 산업화가 진행되면서 도시로 사람이 몰리게 되었다. 그 후 본격적인 도시화가 진행 되면서 도시는 사람들로 포화가 되었고, 넘치는 사람들을 수용할 공간이 필요하게 되었다. 따라서 좁은 도시를 더 효율적으로 사용하기위해 건물은 점점 높아 졌고, 오늘날 초고층 빌딩이라고 불리는, 층수가 50층에서 100여층에 이르는 건물이 지어졌다. 전문가들은 앞으로 20년 뒤 초고층 빌딩은 약 500층 정도 가능하다고 예상 한다. *단점 : 초고층 건물의 단점은 화제와 같은 사고에 취약하다는 것이다. 우리나라에서 최근 실험 결과 초고층 건물(고강도 콘크리트를 80메가파스칼 사용할 때 )이 불이 났을 때 1시간 이내에 건물이 붕괴된다고 밝혀졌다. 발코니가 없는 초고층 주택일 경우 점화속도가 2~3배 빨랐다.  두 번째 단점은 건물 내 환기가 잘 통하지 않는 다는 것이다. 초고층 빌딩의 고층은 큰 풍속과 물체가 낙하하면 지상에 큰 충격을 주기 때문에 창문을 열수 없게 되있다.  세 번째 단점은 초고층 건물은 주상복합이 많아 인구가 집중되어 있다. 이에 따라 그 주변에 교통 혼잡이 발생한다.  4. 초고층 빌딩에 대한 나의 의견 나는 100층 남짓한 건물만이 초고층 빌딩이라고 생각한다. 그이상의 높이가 되는 건물은 초고층 건물의 한계에 대한 도전이 아닌, 인간의 과욕이 낳은 흉물이라고 생각한다. 20년뒤에는 500층이상의 건물이 지어질수 있다고 하지만, 그건 원래 초고층 건물을 지으려고 하는 목적이 퇴색된다. 지금도 사람들을 편리하게 생활하고 있다. 컴퓨터 자동차 비행기 등등으로 편리해 졌건만, 초고층 빌딩으로 더 나은 편의를 추구하는 건 옳지 않은 것 같다. 또한, 아무리 친환경 건물이라고 세워진다 한들 필요 이상의 것이라면 자원 낭비일...

인간행동의 발달 이해가 사회복지실천에 미치는 영향

인간행동의 발달 이해가 사회복지실천에 미치는 영향   (인간행동과 사회환경 토론)인간행동발.hwp 해당 자료는 해피레포트에서 유료결제 후 열람이 가능합니다. 분량 : 6 페이지 /hwp 파일 설명 : 인간행동의 발달 이해가 사회복지실천에 미치는 영향에 대한 토론 자료 입니다. 인간행동발달은 생애전반에서 걸쳐서 신체적, 인지적, 심리적, 사회적 측면에서 연속적으로 이루어진다. 인간행동발달에 대해 이해하는 것은 사회복지실천에 있어 이론적 기반을 형성해 주는 중요한 요소가 된다.  특히 사회복지실천에서는 인간에 대한 이해를 바탕으로 개인, 가족, 집단, 지역사회 더 나아가 전체 사회의 사회적 기능향상과 삶의 질 개선을 도모할 수 있도록 인간적이면서도 효과적인 사회적 서비스를 제공해야 한다. < 중 략 > [1] 먼저 인간행동발달의 의의와 발달과업 [2] 인간행동발달이론의 사회복지실천에 대한 기여 [3] 환경 속의 인간(person in environment) 이라는 관점에서 본 사회복지실천에 대하여.. [4] 인간행동발달 이론이 사회복지실천에서 가지는 가치에 대해서.. [5] 인지이론, 행동주의 이론, 인본주의 이론 관점에서 본 사회복지실천 [6] 그동안의 토론을 마무리하면서 토론 요약정리. 사회복지는 이론 없는 실천은 오류의 가능성이 높고, 실천 없는 이론은 탁상공론에 불과할 것이다. 사회복지 이론과 실천은 불가분의 관계를 맺고 있으며 사회복지실천의 근거가 되는 이론은 관찰한 현상을 조직하고 이해할 수 있는 준거틀을 제시해 주는 논리적 개념체계로서, 관찰한 현상의 기술, 설명, 예측, 그리고 통제에 필요한 원칙들을 제시해준다고 볼 수 있을 것이다. 사회복지실천에서는 인간행동과 관련된 문제를 제기하고, 행동문제와 관련된 자료를 선택 조직화하며 인간행동 문제의 원인을 분석하기 위해 인간발달 이론을 필요로 할 것이다. 인간발달 이론은 인간을 보다 정확히 이해하고, 전문적 실천 행동의 방향을 설정하며, 특정한 개입을 위한 지침이...