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[화학공학실험] 유체역학 실험 예비보고서2025.05.061. 유체의 흐름 유체의 흐름은 층류, 천이, 난류로 구분된다. 층류는 유체입자들이 층상 또는 판상을 이루며 매끄럽고 질서정연하게 이동하는 유동이며, 난류는 유체입자들이 무작위한 3차원 속도변동을 일으키며 매우 불규칙하게 이동하는 유동이다. 천이는 층류와 난류가 공존하는 유동이다. 레이놀즈 수는 이러한 유동 영역을 결정하는 매개변수로, 관성력과 점성력의 비이다. 2. 베르누이 정리 베르누이 정리는 비압축성 이상유체의 정상유동에서 유체가 갖는 기계적 에너지를 나타낸 식이다. 유체의 단위 질량당 운동 에너지, 위치 에너지, 유동(압력)...2025.05.06
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베르누이(Bernoulli) 법칙의 이해2025.01.171. 베르누이 법칙 베르누이 법칙은 유체역학의 기본 원리로, 유체의 속도, 압력, 높이 간의 관계를 설명한다. 이 법칙은 유체가 규칙적으로 흐르는 경우 성립하며, 유체의 위치에너지와 운동에너지의 합이 일정하다는 것을 보여준다. 벤추리관에서 유체의 속도가 증가하면 압력이 감소하고, 반대로 속도가 감소하면 압력이 증가하는 현상을 통해 베르누이 법칙을 이해할 수 있다. 2. 유량 측정 벤추리관을 이용하여 유량을 측정할 수 있다. 유량은 단면적과 유속의 곱으로 계산할 수 있으며, 유량계수 K를 이용하여 보다 정확한 유량을 구할 수 있다. ...2025.01.17
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[유체역학] 점도와 밀도 (예비+결과레포트)2025.01.131. 유체의 밀도 유체의 밀도(density)는 그리스 문자 ρ(rho)로 표시하며 단위부피당 질량으로 정의된다. 밀도는 특히 유체역학에서 질량의 특성을 나타내기 위해 주로 사용된다. 밀도는 유체의 종류가 다를 때는 크게 다를 수 있지만, 같은 액체에서 압력과 온도 변화에 따른 밀도의 변화는 매우 적다. 반면에 기체의 밀도는 액체의 경우와는 달리, 압력과 온도 모두에 의해 영향을 받는다. 2. 유체의 비무게 유체의 비무게(specific weight)는 그리스 문자 γ(gamma)로 표시하며 단위부피당 무게로 정의된다. 따라서 비무...2025.01.13
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기압변화에 따른 현상 실험 예비리포트2025.01.111. 기압 변화에 따른 물체의 변형 기압이 달라질 때 물체의 형태나 물의 끓는점이 어떻게 변하는지 관찰하고 그 이유를 설명한다. 기압이 증가하면 물체 내부의 압력보다 외부 압력이 커져 물체의 부피가 줄어들고, 기압이 감소하면 물체 내부의 압력이 상대적으로 커져 부피가 늘어난다. 2. 압력에 따른 온도 변화 정해진 양의 공기를 팽창시키거나 압축시킬 때 온도가 어떻게 변하는지 관찰하고, 내부 압력 변화에 따른 기체 온도 변화를 측정하여 압력과 온도의 상관관계를 그래프로 나타낸다. 3. 압력에 따른 끓는점 변화 물의 상평형 곡선을 통해 ...2025.01.11
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열의 일당량 - 예비레포트2025.01.201. 열의 일당량 실험 목표는 도선에서 전류가 흘러 발생된 열량을 측정하여 열의 일당량을 측정하는 것입니다. 실험 원리는 에너지 보존 법칙으로, 역학적 에너지와 열 에너지가 서로 변환될 수 있습니다. 1kcal의 열량이 몇 Joule에 해당하는지를 열의 일당량이라고 합니다. 실험에서는 물당량, 온도 변화량, 전압, 전류 등을 측정하여 열의 일당량을 구할 수 있습니다. 1. 열의 일당량 열의 일당량은 열에너지가 일을 하는 데 사용되는 양을 나타내는 개념입니다. 이는 열역학 분야에서 중요한 개념으로, 열에너지가 어떻게 일로 전환되는지를...2025.01.20
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열의 일당량2025.04.291. 열의 일당량 실험을 통해 열의 일당량을 측정하고 이론값과 비교하였다. 실험 결과 상대오차 5.59%로 이론값과 비슷한 결과를 얻었다. 오차의 원인으로는 물 옮기는 과정에서의 손실, 완전한 열평형 도달의 어려움, 교반기 마찰열, 초기 온도 측정 시 열손실, 물의 비열 변화 등이 있었다. 이를 보완하기 위해 열량계의 열손실을 측정하는 추가 실험을 제안하였다. 1. 열의 일당량 열의 일당량은 열역학의 중요한 개념 중 하나입니다. 열의 일당량은 열이 일을 할 수 있는 능력을 나타내는 척도로, 열역학 제1법칙에 따르면 열이 일로 전환될...2025.04.29
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운동역학의 개요 및 동작과 운동형태2025.01.031. 운동역학의 개요 운동역학은 운동의 원리를 연구하는 학문으로 물리학의 일부분이다. 운동에 대한 원리와 법칙을 이해하고 설명하는 것을 목표로 한다. 운동역학에는 운동학, 운동역학, 정역학, 동역학 등의 하위 분야가 있으며, 이를 통해 동작 분석, 힘 분석, 근전도법 등의 연구가 이루어진다. 운동역학은 경기력 향상과 부상 예방에 목적이 있으며, 동작 기술 개선, 장비 개발, 효과적인 교수-학습 등에 활용될 수 있다. 2. 운동역학의 동작 운동역학의 동작에는 시상면 동작, 관상면 동작, 수평면 동작이 있다. 시상면 동작에는 굽힘과 폄...2025.01.03
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도립진자 시스템의 PID 제어 실험 보고서2025.11.151. 도립진자 시스템(Inverted Pendulum System) 도립진자 시스템은 카트 위에 거꾸로 세워진 진자가 불안정한 평형점에서 쓰러지지 않도록 수직인 안정 상태를 유지하는 장치이다. 동역학적으로 불안정한 비선형 시스템으로, 카트의 움직임을 통해 진자 각도를 제어하며, 제어기를 통해 안정된 응답을 얻을 수 있다. 물리 시스템의 수학적 모델링과 불안정 시스템을 안정화시키기 위한 피드백 제어에 대한 이해를 목표로 한다. 2. PID 제어기(PID Controller) PID 제어기는 비례이득(Kp), 적분이득(Ki), 미분이득...2025.11.15
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인천대 기계공학실험(연구) 레이놀즈 실험 레포트2025.01.131. 유동 형태의 분류 실험 이론에서 설명한 바와 같이, 유동 형태는 크게 층류 유동, 난류 유동, 천이 유동의 3가지로 분류됩니다. 층류 유동은 유체가 층을 이루어 흐르며 이 층이 거의 섞이지 않는 유체 흐름의 형태로, 관성력에 비해 점성력이 지배적으로 작용하여 질서정연한 흐름을 보입니다. 난류 유동은 유체의 흐름이 불규칙한 형태로 임의적인 소용돌이나 와류가 발생하며, 점성력에 비해 관성력이 지배적으로 작용하여 무질서한 흐름을 보입니다. 천이 유동은 층류와 난류의 유동형태가 계속해서 전환되며 나타나는 유체 흐름의 형태입니다. 2....2025.01.13
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금오공대 일반물리학실험1(일물실1) 2023 A+ 강체의 공간운동 예비&결과 보고서2025.01.111. 경사면 운동 경사면을 굴러 떨어지는 구가 가진 운동 에너지(Em)는 구의 무게중심의 운동 에너지와 구의 자전에 따른 회전운동 에너지의 합과 같다. 구의 관성 모멘트와 속도 관계를 이용하여 경사면 바닥에서의 속도를 계산할 수 있다. 2. 원형 궤도 운동 반경 R인 원형 트랙에서 구슬이 떨어지지 않고 운동을 하기 위해서는 원형트랙 꼭지에서 구의 원심가속도가 중력가속도보다 크거나 같아야 한다. 이를 통해 원주 운동을 하기 위한 최소 출발 고도를 계산할 수 있다. 3. 역학적 에너지 보존 경사면과 원주 궤도를 따라 구를 굴려서 구의 ...2025.01.11
