Önemli Notlar : 1. Hafta deneye girecekler için 26 Şubat 2018 tarihinde 12:30 da M201 no lu sınıfta deney öncesi kısa sınav yapılacaktır.

Benzer belgeler
YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Radyasyon (Işınım) Isı Transferi Deneyi Çalışma Notu

NOT: Pazartesi da M201 de quiz yapılacaktır.

Işınım ile Isı Transferi Deneyi Föyü

1. AMAÇ Işınımla ısı transferi olayının tanıtılması, Stefan-Boltzman kanunun ve ters kare kanunun gösterilmesi.

RÜZGAR-GÜNEŞ HİBRİT SİSTEM

TAŞINIMLA ISI AKTARIMI DENEYİ

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFER LABORATUVARI ISIL IŞINIM ÜNİTESİ

KMB405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I IŞINIMLA ISI İLETİMİ. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Dr. Fatih AY. Tel:

A) DENEY NO: HT B) DENEYİN ADI: Doğrusal Isı İletimi Deneyi

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI DOĞAL VE ZORLANMIŞ TAŞINIM DENEY FÖYÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

HT-350 TERMAL İLETKETLİK EĞİTİM SETİ DENEY FÖYLERİ

YAPILACAK DENEYLERİN LİSTESİ

Isı transferi (taşınımı)

ISI TRANSFERİ LABORATUARI-2

AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ

KBM0308 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I HAVA AKIŞ DENEYİ. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3 NOKTA EĞME DENEYİ FÖYÜ

ISI TRANSFERİ LABORATUARI-1

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KBM0308 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I ISI İLETİMİ DENEYİ. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1

Dr. Osman TURAN. Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ISI TRANSFERİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KBM404 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III. Tepsili Kurutucu. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1

KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I

T.C RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI 1 DERSİ TERMAL İLETKENLİK DENEYİ DENEY FÖYÜ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELK464 AYDINLATMA TEKNİĞİ

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ

4.1 denklemine yakından bakalım. Tanımdan α = dω/dt olduğu bilinmektedir (ω açısal hız). O hâlde eğer cisme etki eden tork sıfır ise;

EŞANJÖR (ISI DEĞİŞTİRİCİSİ) DENEYİ FÖYÜ

ISI TEKNİĞİ PROF.DR.AHMET ÇOLAK PROF. DR. MUSA AYIK

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

İlk olarak karakteristik uzunluğu bulalım. Yatay bir plaka için karakteristik uzunluk, levha alanının çevresine oranıdır.

Dr. Fatih AY. Tel: ayfatih@nigde.edu.tr

ISI ĠLETĠM KATSAYISININ TESPĠTĠ DENEY FÖYÜ

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV

MAK-LAB009 DOĞAL VE ZORLANMIġ TAġINIM YOLUYLA ISI TRANSFERĠ DENEYĠ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DUVARMATĠK 1150 MODÜLER DUVAR PANELĠNĠN ISI ĠLETĠM KATSAYISININ VE SES ĠLETĠM KAYBININ TAYĠNĠ

FİZİK-II DERSİ LABORATUVARI ( FL 2 5 )

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOYMA BASINCI DENEY FÖYÜ 3

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KIZILÖTESİ KULAKTAN SICAKLIK ÖLÇEN TERMOMETRELERİN KALİBRASYONU

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK

Deneyin Adı: Isı Geri Kazanımlı, Sıcaklığı Oransal Olarak Kontrol Edilen Sıcak Hava Üretim Sistemi

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFER LABORATUVARI SUDAN SUYA TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI DEĞİŞTİRİCİSİ

Işık Nasıl Yayılır? Bir kaynaktan çıkan ışık, herhangi bir engelle karşılaşmıyorsa her yönde ve doğrultuda doğrusal olarak yayılır.

YOĞUŞMA DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır.

RADYATÖR ARKALARINA YERLEŞTİRİLEN YANSITICI YÜZEYLERİN RADYATÖR ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

ISI TRANSFER MEKANİZMALARI

ESM 317 ENERJİ LABORATUVARI - II DENEY NUMARALARI ve DENEY ADLARI

TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEYİ

GÜNEŞ ENERJİLİ SICAK SU SİSTEMLERİ

Tablo 1 Deney esnasında kullanacağımız numunelere ait elastisite modülleri tablosu

MADDE VE IŞIK saydam maddeler yarı saydam maddeler saydam olmayan

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Swansoft Fanuc OiM Kullanımı

HT-332 DOĞAL VE ZORLANMIŞ ISI TAŞINIM EĞİTİM SETİ DENEY FÖYLERİ

HAYALİMO EKİBİ 5.ÜNİTE IŞIĞIN YAYILMASI

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak.

Hareket halindeki elektrik yüklerinin oluşturduğu bir sistem düşünelim. Belirli bir bölgede net bir yük akışı olduğunda, akımın mevcut olduğu

Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

ENERJİ AMAÇLI RÜZGAR ÖLÇÜMÜNDE İZLENECEK YOL

Şekil-1 Yeryüzünde bir düzleme gelen güneş ışınım çeşitleri

İÇİNDEKİLER -BÖLÜM / 1- -BÖLÜM / 2- -BÖLÜM / 3- GİRİŞ... 1 ÖZEL GÖRELİLİK KUANTUM FİZİĞİ ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ...

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI ISI İLETİM KATSAYISININ TESPİTİ DENEY FÖYÜ

SÜLEYMAN DEMİ REL ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K-Mİ MARLIK FAKÜLTESİ MAKİ NA MÜHENDİ SLİĞİ BÖLÜMÜ MEKANİK LABORATUARI DENEY RAPORU

2014/2 MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ FİZİK 2 UYGULAMA 4

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MOTORLAR LABORATUARI

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR

VENTURİMETRE DENEYİ 1. GİRİŞ

İNDÜKSİYONLU HAVA ISITICISI DENEY FÖYÜ

BÖLÜM I HİDROLİK DEVREDE ÖLÇÜM CİHAZLARININ KULLANIMI Akış Ölçme Cihazının Doğruluğunun Kontrolü.

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ

Laser LAX 300 G. Kullanma kılavuzu

Bölüm 2: Akışkanların özellikleri. Doç. Dr. Tahsin Engin Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Şekil 5.1 Uçları dışa doğru açılmış, paralel plakalar sistemi

Akım ve Direnç. Bölüm 27. Elektrik Akımı Direnç ve Ohm Kanunu Direnç ve Sıcaklık Elektrik Enerjisi ve Güç

Makina Mühendisliği Bölümü Makine Laboratuarı

OREN3003 ENERJİ YÖNETİMİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESM 413 ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI I

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB-305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I

KONTROL PANELİ. Kontrol panelinden kontrol menüsüne giriniz

MAKİNE LABORATUVARI I ISI İLETİMİ DENEYİ

DENEY 3. IŞIĞIN POLARİZASYONU. Amaç: - Analizörün pozisyonunun bir fonksiyonu olarak düzlem polarize ışığın yoğunluğunu ölçmek.

DENEY-4 WHEATSTONE KÖPRÜSÜ VE DÜĞÜM GERİLİMLERİ YÖNTEMİ

YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY) Endüktif, Kapasitif ve Optik Yaklaşım Sensörleri

EMAT ÇALIŞMA SORULARI

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DOĞA BĠLĠMLERĠ, MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

Transkript:

DENEYİN ADI: RADYASYONLU ISI TRANSFERİ Önemli Notlar : 1. Hafta deneye girecekler için 26 Şubat 2018 tarihinde 12:30 da M201 no lu sınıfta deney öncesi kısa sınav yapılacaktır. 2. Hafta deneye girecekler için 05 Mart 2018 tarihinde 12:30 da M201 no lu sınıfta deney öncesi kısa sınav yapılacaktır. KISA SINAV SÜRESİ 20-30 DK ARASI OLACAKTIR. BU DENEY İÇİN ÖN RAPOR İSTENMEMEKTEDİR. DENEYE ZAMANINDA GELME (%10), RAPORU ZAMANINDA VERME (%5) KISA SINAV (%30), RAPOR (%55) ORANLARINDA BU DENEYDEN ALACAĞINIZ YIL İÇİ NOTUNU ETKİLEMEKTEDİR. KOPYA RAPORLAR 0 PUAN ALACAKTIR. HERKES GRUBU VE HAFTASINDA DENEYE GİRECEKTİR. GEÇ KALMAK, BAŞKA GRUPLARLA YA DA FARKLI BİR HAFTA DENEYE GİRMEK KESİNLİKLE MÜMKÜN OLMAYACAKTIR. LÜTFEN BU KONUYA DİKKAT EDELİM. RAPORLAR, DENEY YAPILDIKTAN 1 SONRAKİ HAFTA PAZARTESİ GÜNÜ (10:30-15:00 ) ARASI TESLİM EDİLECEKTİR. RAPORLAR EL İLE DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE YAZILACAK, KAPAK DÜZENLEMESİ BİLGİSAYAR ÇIKTISI OLABİLİR. RAPORLAR HAZIRLANIRKEN DENEYLE İLGİLİ YALNIZCA HESAPLAMA DEĞİL, ÖN BİLGİ KISMI DA VERİLMELİDİR. BU KISIM FÖYÜN AYNISINI ALIP YAZMA DEĞİL, FARKLI KAYNAKLARI DA KULLANARAK VE ONLARI REFERANS EDEREK HAZIRLANMALIDIR.

1. DENEYİN AMACI Çelik, pirinç veya siyah plaka üzerinde ışığın ve ısının ayrı ayrı uygulanmasıyla (mesafeler de değiştirilerek) cisim üzerindeki radyasyonun ölçülmesidir. 2. TEORİ İletim ve taşınımla ısı geçişi bir madde içindeki sıcaklık gradyanından kaynaklanırken, ısıl ışınımla ısı geçişi için arada bir madde bulunmasına gerek yoktur; yüzeylerin birbirini görmesi yeterlidir. Şekil-1: Gelen (G), soğurulan (α), iletilen(τ) ve yansıyan(ρ) radyasyon.[5] Isıl ışınım, onun alt gruplarından biri olan, görünen ışığın optik özelliklerinin büyük oranda aynısını sergilediği bilinmektedir. Şekil-1 de görüldüğü gibi bir yüzeye bütün dalga boylarında gelen toplam ışınım, G, yüzeyin özelliklerine bağlı olarak yutulabilecek, yansıtılabilecek ya da madde içinden geçirilebilecektir. Eğer yüzeye gelen toplam ışınım G nin yutulan, yansıtılan ve geçirilen ışınım miktarlarına oranları sırasıyla ışınım yutma oranı α, ışınım yansıtma oranı ρ ve ışınım geçirme oranı τ olarak tanımlanırsa: α + τ + ρ = 1 Çoğu katı maddelerin ışınım geçirme oranı τ sıfırdır, bu tür yüzeyler ısıl ışınım için donuk (opak ) olarak adlandırılırlar. Opak bir yüzey için ρ + α = 1 olacaktır.

Cisimleri üzerlerinden yansıyan ışınlar vasıtasıyla görürüz, eğer cisimden herhangi bir ışın yansıması olmaz ise bu cisim siyah cisim olarak görünür. Isıl ışınımda da üzerine gelen bütün dalga boylarındaki toplam ışınımı absorblayan ideal bir yüzey siyah cisim olarak adlandırılırlar. Siyah cisim üzerine gelen ışınımı ne yansıtır ne de geçirir. Dolayısıyla bir siyah cisim için ρ=0, τ=0 ve α=1 dir. Şekil-2: Isı ile radyasyon ölçüm düzeneği.[1] Herhangi iki yüzey arasındaki ışınımla ısı geçişi, Stefan-Boltzmann yasası ile açıklanır. q = Q A = ε σ (T s 4 T A 4 ) q = Işınımla aktarılan enerji [W m 2 ] T A = Ortam sıcaklığı [K] T s = Yüzey sıcaklığı [K] ε = Isı taşınım katsayısı [W m 2 K] σ = Stefan-Boltzmann Sabiti [ σ = 5,67 x 10-8 (W m 2 K 4 )] Bu deney düzeneğinde: T A = ST6 T s = ST1, ST2, ST3, ST4 veya ST5

3. DENEY DÜZENEĞİ Şekil-3: Deney düzeneği ve ekipmanları.[1] Şekil-3 de gösterilmiş olan deney düzeneğinde iki farklı şekilde radyasyon hesabı yapılmakta ve gözlemlenebilmektedir. Bunlar ısı transferi ve ışık ile radyasyon ölçümü şeklindedir. Isı transferi ile radyasyon ölçümü için ısı kaynağı, farklı malzemelerden yapılmış plakalar ve radyometre gereklidir. Işık ile radyasyon ölçümünde ise ışık kaynağı ve lüksmetre kullanılmaktadır. 4. DENEYİN YAPILIŞI 4.1. Işıl İle Radyasyon İçin İzlenecek Yol Şekil-4: Işık ile radyasyon ölçüm düzeneği.[1] Işık kaynağı ve lüksmetre kontrol ünitesi ile bağlantısı yapılır.

Şekil-4 de gösterildiği gibi lüksmetrenin sensörü, ışık kaynağına belirli uzaklıklarda yerleştirilir ve sabitlenir. Kontrol ünitesine güç verilir ve üzerindeki açma kapama anahtarıyla açılır. SCADA programı başlatılır ve açılan ilk pencereden ilgili deney kodu seçilir (RC). SCADA programı ara yüzünden start butonu ile başlatılır, ısıtıcı gücü istenilen değere ayarlanır. SCADA programı kullanılarak verilen güç, ışık şiddeti ve sıcaklık değerleri not edilir. Yukarıdaki işlemler farklı güç ve lüksmetrenin sensörü uzaklık değerleri için tekrarlanır. Deney sonunda kontrol ünitesi kapatılır. 4.2.Isı İle Radyasyon İçin İzlenecek Yol Isı kaynağı, kullanmak istenilen plaka ve radyometrenin kontrol ünitesi ile bağlantısı yapılır. Şekil-2 de gösterildiği gibi plaka ısı kaynağına 5cm, radyometre de 11cm uzaklıkta yerleştirilir ve sabitlenir. Kontrol ünitesine güç verilir ve üzerindeki açma kapama anahtarıyla açılır. SCADA programı başlatılır ve açılan ilk pencereden ilgili deney kodu seçilir (RC). SCADA programı ara yüzünden start butonu ile başlatılır, ısıtıcı gücü istenilen değere ayarlanır. SCADA programı kullanılarak verilen güç, ısı akısı ve sıcaklık değerleri not edilir. Yukarıdaki işlemler farklı güç ve plaka uzaklık değerleri için tekrarlanır. Deney sonunda kontrol ünitesi kapatılır. 5. SONUÇLAR VE HESAPLAMALAR 5.1. Ölçülen Değerler Radyasyon(Lüks) Açı( ) 0

45 90 45 90 Tablo-1: Işık için ölçülen değerler (AR1= %100 için). Radyasyon(Lüks) Uzaklık (m) 0,00 0,1 0,2 0,3 0,4 Tablo-2: Işık için ölçülen değerler (AR1= %100 ve açı=0 için). TEST-1 AR1 (%) Plaka sıcaklığı( ) SR1(W m 2 ) TEST-2 TEST-3

TEST-4 TEST-5 Tablo-2: Isı için ölçülen değerleri. 5.2.Hesaplamalar ε siyah ε pirinç ε çelik TEST-1 TEST-2 TEST-3 TEST-4 TEST-5 Tablo-3: Farklı plakalar için hesaplanan yayıcılık sabitleri.