열공학 실험 - 온도 측정방법, 정밀도, 온도 보정 및 오차 민감도

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소개글
열공학 실험 - 온도 측정방법, 정밀도, 온도 보정 및 오차 민감도에 대한 자료입니다.
목차
1. 실험 목적 ………………………………………………………………………………·· 2

2. 이론적 해석 ……………………………………………………………………………·· 2
1) 온도
2) 온도 스케일과 고정온도
3) 열전대
4) 백금저항 온도계(PRT)
5) 서미스터 온도계(Thermistor)

3. 실험 방법 ……………………………………………………………………………… 5
1) 주의 사항
2) 운전전 점검사항
3) 운전 및 온도 측정
4) 시험완료 후 조치사항

4. 실험결과 및 분석 …………………………………………………………………… 11
1) 서미스터 온도기준 실험
2) 백금저항 온도기준 실험

5. 결론(분석 및 고찰) ………………………………………………………………… 15

6. 기타 - 열전대의 종류 ……………………………………………………………·· 16
본문내용
1. 실험목적

대부분의 생산 공장에서 생산 공정의 올바른 작동과 성능을 점검하기 위해서 필수적으로 수행되는 것이 정확한 온도의 측정이다. 주어진 상황에서 가장 적절한 온도 측정 기구를 선택하는 것은 생산 공정의 설계, 공정 진행, 유지 보수 등을 위해서 특히 중요한 부분이 된다. 최근 에너지 원가가 연속적으로 급상승하는 상황에 비추어 볼 때 최적의 효율을 보장하기 위한 온도 측정 방법 및 장치는 그 중요성이 더욱 강조되고 있다.
다양한 조건하에서 온도 측정방법, 정밀도, 온도 보정 및 오차 민감도 관련 정보를 소개하고 습득하는 것이 이 실험의 본 목적이다.

2. 이론적 해석

1) 온도

온도는 측정 시 “뜨겁다 또는 차갑다” 만으로 규정할 수 없는 어려운 개념이다. 기술적으로 분자의 활동량을 지시함으로써 정의 될 수 있는 것이 온도이다. 따라서 물질의 온도가 상승한다 함은 물질 분자의 진도수가 증가함을 의미한다. 차가운 물체에 에너지를 부여함으로써 구성분자들의 진동을 증가 시키고 이것이 물체의 온도 상승으로 이어지게 된다. 좀 더 간단하게 표현하면 물체의 온도는 물체의 열적 잠재성을 나타내는 것으로 다른 온도의 물체와의 열에너지가 공급되거나 접촉에 의해서 열에너지가 빠져나가는 것을 결정하는 것이다. 도일한 온도의 물체들은 여러 평형을 이루므로 에너지의 교환이 이루어지지 않는다.

2) 온도 스케일과 고정온도

온도는 매질의 길이와 시간과 같은 특성에 따라 다르므로 기준물질과 비교하여 측정될 수 없다. 온도를 측정하는 스케일을 결정함에 있어서 쉽게 반복 될 수 있는 매질의 물리적 상태가 이용되어야 한다. 이러한 상태의 온도를 고정온도라 하며 이러한 온도를 기준으로 스케일이 설정될 수 있다.
예를 들어 센티그래이드 스케일(Centigrade Scale)은 순수한 물의 얼음이 녹는점과 끓는 점(표준대기압에서)으로 한다. 그리고 두 점 사이의 100으로 균일하게 등분하여 온도를 표시한다. 현대적 온도의 입장에서는 순수한 물의 얼음, 유체의 물, 그리고 수증기가 동시에 공존하는 균형 상태인 물의 3점을 기준으로 하는데, 이 때의 온도를 1.01℃(Celsius Scale)로 정의하고 있다. 섭씨 온도(Celsius Scale)는 센티그래이드 스케일을 대신하고 있으며, 0은 다음으로 옮겨졌다.
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