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소개글
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목차
I. 열전도계수
1. 서 론
2. 본 론
3. 결 론
4. 고 찰
5. 참고문헌
II. 복사 열전달 계수 측정
1. 서 론
2. 본 론
3. 결 론
4. 고 찰
5. 참고문헌
본문내용
열전도계수
Key Words: Heat Transfer(열전달), Conduction(전도), Thermal Conductivity(열전도계수) ,Thermal Contact Resistance(열 접촉저항), Temperature Gradient(온도 구배)
초록: 본 실험은 열전달 메커니즘 중 전도에 대해 다룬다. 전도에서의 열전달량은 Fourier 법칙으로 설명될 수 있으며, 열전도율이 높을수록 증가하게 된다. 열전달량은 저항과 온도구배의 항으로도 표현이 가능한데, 이를 통해 열저항과 열전도계수 간 관계를 알 수 있다. 열전도계수가 크다는 것은 열저항이 작다는 것을 의미하며, 그 반대 역시 옳다. 본 실험은 Thermocouple의 위치에 따른 온도값을 알아내어 온도구배를 구하고 최종적으로 시편 STS의 열전도계수 값을 산출해내는 것이다. 같은 시편을 사용함에도 불구하고 실험 결과는 두 개의 영역의 열전도계수가 서로 다르다. 이는 접촉저항에 의한 결과이며, 매질의 개수가 많아질수록 그만큼 접촉면의 개수는 증가하게 되고 접촉 저항이 stack되어 최종적으로 열전달량이 감소하게 된다. 열전도계수, 열저항, 온도구배 이들간의 관계를 알아보고 추가적으로 접촉저항을 줄이기 위한 방법에 대해 알아본다.
<중 략>
복사 열전달 계수 측정
Key Words: Radiation(복사), Shape Factor(형상 계수), Emissivity(방사율), Electromagnetic Wave(전자기파), Black Body(흑체)
초록: 본 실험은 열전달 메커니즘 중 하나인 복사 열전달에 대해서 다룬다. 복사는 중간의 매질을 꼭 필요로 하지 않으며 절대 온도 0K가 아닌 모든 물체에서 전자기파 형태로 에너지가 전달된다. 차폐기구와 가열장치의 사이의 거리를 조절해가며 측정되는 온도 값을 온도 단위로 변환하고, 이를 통해 형상계수를 사용해 최종적으로 방사율을 구해낸다.
참고 자료
Frank P. Incropera, David P. Dewitt, Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, 2014, Foundations of Heat Transfer 6th edition, WILEY, pp. 108~114
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유우준, 고권현, 2018, “구획화재에서 벽면의 열전도계수와 내부 온도의 상관관계 분석”, 한국화재소방학회, pp. 17~23
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고주용, 김인선, 2007, “형상 계수를 이용한 알루미나 입자구름의 열복사 예측 기법 연구”, 대한기계학회, pp. 1,156~1,161
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