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목차
1. 열전달의 정의
2. 열전달 이론
3. 중요 금속 및 액체의 열전도도 및 물성치
4. 열전달의 응용
5. 실험 결과
6. 실험후기(오차원인)
7. 하고 싶은 말
8. Thermocouple(열전대)란?
본문내용
1. 열전달의 정의
- 열이동, 전열이라고도 한다. 일반적으로 물체들 사이의 열전도 ·대류 ·열복사 등 3가지 열이동 과정을 총칭하지만, 좁은 의미로는 유체와 고체 표면 사이에서 열을 주고받는 현상만을 가리킨다.
공학적인 관점에서 핵심적인 문제는 주어진 온도차에 대하여 열전달률을 결정하는 것이다. 주어진 시간 안에 주어진 열량을 전달하는 데 필요한 비용, 타당성, 장비의 크기 등을 결정하기 위하여 정밀한 열전달 해석이 수행되어야 한다. 보일러, 가열기, 냉동기, 열교환기의 치수를 결정하려면 전달되어야 할 총열량 뿐 아니라 주어진 조건하에서 전달되어야 하는 단위시간당 열전달량을 알아야 한다. 터빈 블레이드나 연소로의 벽면과 같은 기기부품이 제대로 작동하기 위해서는 벽면으로부터 빠른 속도로 그리고 연속적으로 열을 제거함으로써 금속부품을 냉각하여야 한다. 또한 열전달 해석은 전기기계 변압기, 베어링 등의 과열이나 장비의 손상을 유발할 수 있는 상태를 피하기 위하여 반드시 행해져야 한다. 이러한 예에서 보듯이 거의 모든 공업분야에서 열전달문제가 발생하는 것을 알 수 있다. 이러한 문제들은 열역학적인 추론만으로는 해석이 불가능하며 열전달과학에 근거한 해석을 필요로 한다.
다른 공학분야와 마찬가지로 열전달은 성공적인 문제의 해결을 위하여 가정과 이상화를 필요로 한다. 물리적 현상을 있는 그대로 정확하게 기술한다는 것은 거의 불가능하다. 문제를 풀 수 있는 형태의 방정식으로 표현하기 위하여 다소의 근사화 작업이 필요하다. 예를 들어, 전기회로의 계산에서 저항, 정전용량, 유도전류와 같은 값들은 여기에 흐르는 전류에 무관하다고 가정한다. 이러한 가정은 해석을 단순화해 주지만 어떤 경우에는 결과를 내는 데 제한요소가 될 수 있다.
최종결과를 분석할 때 해석과정에서 가정된 것과 이상화 또는 근사화된 것들을 염두에 두어야 한다. 불충분한 성질값 정보 때문에 문제를 풀기 위하여 공학적 근사를 하여야 할 때가 있다. 예를 들어,
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