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[열역학 Day 5] 열 효과, 열전달, 증기 1. 열 효과 1. 응고잠열: 80kcal/kg 2. 100도씨 증발잠열: 538.8kcal/kg 3. 1mmAq= 9.8Pa 4. 1PS= 735.5W 5. 1HP= 746W 1. 제백효과: 양 금속간의 온도차로 기전력 발생 2. 펠티어효과: 서로다른 금속 붙어있음 전위차 발생-열의 이동(전자냉동 원리) 3. 톰슨효과: 단일 도체 양쪽에 전류 흐르면 열의 흡수, 방출 2. 열전달 3. 증기 1. 임계점: 임계점 이상의 온도에선 액체, 증기 혼재(구분 불가능) 2. 삼중점: 3상이 서로 평형 유지, 물의 경우 대기압 아래 2021. 2. 6.
[열역학 Day 4] 증기원동소 사이클, 가스동력 사이클, 냉동 사이클 1. 증기원동소 사이클(랭킨사이클) 1. 랭킨사이클의 구조: 보일러(정압가열)-터빈(단열팽창)-복수기(정압방열)-펌프(단열압축) 2. 가스동력 사이클-내연기관사이클-오토사이클 1. 오토사이클: 불꽃 점화기관의 이상사이클, 고속기관의 이상사이클 가스동력 사이클-내연기관사이클-디젤사이클, 사바테사이클 1. 디젤사이클(정압사이클): 저속디젤기관, 압축점화 내연기관의 이상사이클 2. 사바테사이클(합성사이클): 가열과정이 정적, 정압에서 동시에 이루어짐, 고속 디젤사이클 3. 가스동력 사이클-가스터빈 사이클-브레이튼 사이클 1. 브레이튼사이클: 가스터빈의 이상사이클, 정압연소 사이클 2. 브레이튼 사이클의 효율은 압력비만의 함수이다. 압력비가 클수록 효율이 증가 4. 냉동 사이클 냉매의 구비조건 1. 증기의 비열.. 2021. 2. 6.
[열역학 Day 3] 이상기체, 열역학 제 2법칙, 기체의 압축 1. 이상기체 이상기체(완전가스)의 조건 1. 압력이 낮을수록 2. 분자량이 작을수록 3. 온도가 높을수록 4. 비체적이 클수록 분자간 상호작용이 없다. 보일의 법칙(등온 법칙) PV = C 샤를의 법칙(등압 법칙) V/T = C 보일-샤를의 법칙 PV/T = C * 반데르발스 방정식 (P+a/v^2)(v-b)=RT a,b: 상수 b: 증기분자 부피 a: 분자사이 인력 v-b: 분자크기 배제한 부피 1. 기체상수= 8314/m [J/kg K] 2. Cp-Cv=R 3. 공기의 기체상수: 287 2. 열역학 제 2법칙(엔트로피 증가의 법칙) 1.에너지의 방향성 제시 2. 1법칙은 가역 허용, 2법칙은 비가역 3. 절대온도의 눈금 정의 4. 열효율 100%인 열기관(제 2 영구기관)은 제작이 불가능하다(열원에.. 2021. 2. 5.
[열역학 Day 2] 압력, 동력, 밀폐계의 일, 개방계의 일, 비열 1. 압력 1. 1atm= 760mmHg= 1.0332 kgf/cm^2= 1.013 bar 2. Tf= 9/5*Tc+32 2. 동력 1. 1kW= 860kcal/hr 2. 물의 비열=1kcal/kgC, 공기의 비열=0.24kcal/kgC 3. 열역학 제 0법칙: 열 평형의 법칙 4. 열역학 제 1법칙: 에너지 보존 법칙 3. 밀폐계의 일 1. 고위발열량: 연소가스 중 수분이 물의 형태로 존재 2. 저위발열량: 연소가스 중 수분이 증기의 형태로 존재 3. 밀폐계의 일: 절대일, 팽창일, 비유동일, 가역일 4. 개방계의 일 1. 개방계의 일: 공업일, 압축일, 유동일, 정상류일, 가역일 2. 정상유동 에너지 방정식 적용: 펌프, 터빈, 압축기 3. 엔탈피: 내부에너지와 유동에너지의 합 H=U+pV 4. 절대.. 2021. 2. 5.
[열역학 Day 1] 계, 상태량 1. 계(system) 밀폐계(비유동계): 질량x, 에너지o ex) 내연기관 개방계(유동계): 질량o, 에너지o ex) 펌프, 터빈, 압축기 고립계(절연계): 질량x, 에너지x ex) 로켓 동작물질(작업물질): 상변화를 일으켜 에너지 저장 또는 이동시키는 물질 ex) 냉매, 연료 공기 혼합가스, 증기기관 수증기 열역학적 평형: 열적 평형 + 역학적 평형+ 화학적 평형 2. 상태량 1) 점함수(상태함수): 완전미분, 편미분 모두 가능 2) 과정함수(경로함수): 편미분만 가능(불완전 미분) ex) 열, 일 * 열과 일은 열역학적 상태량이 아니다. 계의 경계에서만 관측된다. 상태량 종류 1) 강도성 상태량: 물질의 질량에 관계없이 크기 일정 ex) 온도, 압력, 밀도, 비체적 2) 종량성 상태량: 물질의 질량.. 2021. 2. 5.
[기계재료 Day 8] 비금속 재료, 재료시험 1. 비금속재료 합성수지: 전기절연성이 좋다. 가공성이 크고 성형이 간단하다. 열에 약하다. 열가소성 수지: 가열하면 연해지고 냉각하면 본래 상태로 경화됨 ex) 폴리~, 나일론, 아크릴 열경화성 수지: 가열하면 경화됨 ex) 페놀, 에폭시, 멜라민, 실리콘 2. 재료시험 1. 충격시험: 샤르피형(단순보), 아이조드형(외팔보) 2. 피로시험: S(응력)-N(반복횟수) 3. 크리프한도: 연성재료가 고온에서 정하중 받을 때 기준강도 3. 비파괴검사, 금속조직검사 2021. 2. 3.
[기계재료 Day 7] 비철금속(구리, 알루미늄, 마그네슘, 니켈 등) 1. 구리 비중: 8.96, Tm: 1083 전연성이 좋아 가공이 용이하다. 내식성이 커서 거의 부식되지 않는다. 비자성체 구리합금 1) 황동(놋쇠 Cu+Zn) Zn 40%: 인장강도 최대 Zn 30%: 연신율 최대 톰백(Cu 80% + Zn 20%): 강도는 낮으나 전연성이 좋다. ex) 화폐 카트리지(Cu 70% + Zn 30%): 연신율 최대 ex) 탄피 문쯔(Cu 60% + Zn 40%): 전연성 낮으나 강도는 크다. 탈아연 부식 일으키기 쉽다. *철황동(델타메탈): 광산기계, 선박용기계 황동의 화학적 성질 1) 자연균열: 냉간가공 후 잔류응력에 의해 저장 중 균열이 생김-> 도금, 도색, 풀림처리 2) 탈아연 현상(탈아연 부식): 해수에 침식되어 Zn이 용해, 부식 -> 아연편 도선으로 연결 -.. 2021. 2. 3.
[기계재료 Day 6] 주철 1. 주철 1. 공정주철 4.3% 2. 주철 탄소의 형상 1. 유리탄소(흑연): 회색, Si 많고 냉각속도 느릴 때, 경도가 작다(F+P) 2. 화합탄소(탄화철): 백색, Mn 많고 냉각속도 빠를 때, 경도가 크다(P+C) 3. 흑연화 촉진제: Si Ni Al Ti Co 4 흑연화 방지제: Mo Mn Cr S V W 5. 마우러조직도: C와 Si 양에 따른 주철의 조직도 3. 주철의 원소 C: 많은 수록 용융점 저하, 주조성 양호 Si: 흑연화 촉진제, 3%넘으면 강도저하 Mn: S의 해 방지, P치밀하게 하여 강도 증가 P: 용융점 낮게하고 유동성 향상 S: 유동성 저해, 절삭성 향상 4. 주철의 종류 1) 보통주철(편상흑연주철) 회주철의 대표 편상흑연+펄라이트 인장강도 가장 낮다 2) 고급주철(펄라이.. 2021. 1. 31.
[기계재료 Day 5] 특수강(합금강) 1. 특수강(합금강) 특수강(합금강): 탄소강에 한가지 이상 원소 첨가하여 기계적 성질 향상 *특수강에 첨가하는 원소의 영향 Ni: 강인성, 내식성, 내산성, 담금질성 증대, 페라이트 조직 안정화, 저온취성 방지 Mn: 적열취성 방지, 탈산제 Cr: 경도증대, 4% 이상 함유시 단조성 떨어짐. 내식성 증가, 자경성 가장 우수 * 자경성: 특수 원소 첨가하여 가열 후 공냉하여도 자연히 경화 Cr, Ni, Mn이 가장 크고 W, Mo은 작다. W: 고온강도, 경도 증가 Mo: 질량효과 감소, 뜨임메짐(취성)방지 2. 구조용 특수강 1) 강인강: 인장강도 탄성한도, 연신율, 충격값 향상위해 Ni, Cr, Mn, Mo첨가 용도: 크랭크축, 기어, 볼트, 너트, 키, 축 강인강의 종류 Cr 강: 경도 증대 SNC.. 2021. 1. 31.
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