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2021년 05월
[오늘의 출첵미션]
  • 용량형 단열
  • 개요
  • 벽의 열용량은 단위면적당 질량(표면밀도[kg/m2])과 재료의 비율[J/kg℃]의 곱으로 표시한다.
  • 정상상태에서 열용량은 벽을 통과하는 열량에 영향을 미치지 않으므로 용량형 단열효과는 없다.
  • 220mm 벽돌벽에서 흐르는 열량은 약 10mm 두께 폴리스티렌판에서 흐르는 열량과 같다.
  • 그러나 건물의 열취득 및 열손실의 계산을 위하여 정상상태로 가정을 하는데 실제로는 시간이 경과함에 따라 열전달이 일정하지 않은 비저상상태(unsteady state)로 된다.

오늘의 출첵멤버 : 12

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  • 25등

    박성훈

    [동영상A조] 용량형 단열 : 벽의 열용량은 단위 면적당 질량(표면밀도(kg/m2))과 재료의 비율(j/kg℃] 의 곱으로 표시한다. 정상상태에서 열용량을 벽을 통과하는 열량에 영향을 미치지 않으므로 용량형 단열효과는 없다. 220mm 벽돌벽에서 흐르는 열량은 약 10mm 두께 폴리스티렌판에서 흐르는 열량과 같다. 그러나 건물의 열 취득 및 열 손실의 계산을 위하여 정상상태로 가정을 하는데, 실제로는 시간이 경과함에 따라 열전달이 일정하지 않은 비저상상태(unsteady status)로 된다.
    11.15 10:51
  • 24등

    방경주

    [용량령단열] 1)개요 : 벽의 열용량은 단위면적당 질량(표면밀도 kg/m2)과 재료의 비율[J/kgºC]의 곱으로 표시한다. 2)정상상태에서 열용량은 벽을 통과하는 열량에 영향을 미치지 않으므로 용량형 단열효과는 없다. 3)220mm벽돌별에서 흐르는 열량은 약 10mm두께 폴리스틸렌판에서 흐르는 열량과 같다. 4)그러나 건물의 열취득 및 열손실의 계산을 위하여 정상상태로 가정을 하는데 실제로는 시간이 경과함에 따라 열전달이 일정하지 않은 비저상상태(unsteady state)로 된다.
    05.20 08:02
  • 23등

    이혁재

    영량형 개요 벽의 열용량 단위면적당 질량(표면밀도[kg/m2]과 재료의 비율[J/kg℃]의 곱으로 표시한다. 정상상태에서 열용량은 벽을 통과하는 열량에 영향을 미치지 않으므로 용량형 단열효과는 없다. 220mm 벽돌벽에서 흐르는 열량은 약 10mm 두께 폴리스티랜판에서 흐르는 열량과 같다. 그러나 건물의 열취득 밒 열손실의 계산을 위하여 정상 상태로 가정을 하는데 실재로는 시간이 경과함에 따라 열전달이 일정하지 않은 비정상상태(unsteady state)로 된다.
    05.18 09:09
  • 22등

    강도형

    <열공불패10조> 용량형 단열 개요 벽의 열용량은 단위면적당 질량(표면밀도kg/m2)과 재료의 비율(J/kg℃)의 곱으로 표시한다. 정상상태에서 열용량은 벽을 통과하는 열량에 영향을 미치지 않으므로 용량형 단열효과는 없다. 220mm 벽돌벽에서 열용량은 벽을 통과하는 열량은 약 10mm두께 폴리스티렌판에서 흐르는 열량과 같다. 그러나 건물의 열취득 및 열손실의 계산을 위하여 정상상태로 가정을 하는데 실제로는 시간이 경과함에 따라 열전달이 일정하지 않은 비정상 상태(Unsteady state)로 된다.
    05.17 22:42
  • 21등

    강 대 현

    용량형 단열 개요: 벽의 열용량은 단위면적당 질량(표면밀도(kg/m2))과 재료의 비율(j/kg'c)의 곱으로 표시한다.정상상태에서 열용량은 벽을 통과하는 열량에 영향을 미치지 않으므로 용량형 단열효과는 없다.220mm 벽돌벽에서 흐르는 열량은 약 10mm 두께 폴리스티렌판에서 흐르는 열랼과 같다. 그러나 건물의 열취득 및 열손실의 계산을 위하여 정상상태로 가정을 하는데 실제로는 시간이 경과함에 따라 열전달이 일전하지 않은 비정상상태(unsteady state)로 된다.
    05.17 14:38
  • 20등

    김재웅

    용량형 단열 개요 벽의 열용량은 단위면적당 질량(표면밀도[kg/m2])과 재료의 비율[J/kg℃]의 곱으로 표시한다. 정상상태에서 열용량은 벽을 통과하는 열량에 영향을 미치지 않으므로 용량형 단열효과는 없다. 220mm 벽돌벽에서 흐르는 열량은 약 10mm 두께 폴리스티렌판에서 흐르는 열량과 같다. 그러나 건물의 열취득 및 열손실의 계산을 위하여 정상상태로 가정을 하는 데 실제로는 시간이 경과함에 따라 열전달이 일정하지 않은 비저상상태(unsteady state)로 된다.
    05.17 14:07
  • 19등

    이승환

    용량형 단열: 벽의 열용량은 단위면적당 질량(표면밀도[kg/m2])과 재료의 비율[J/kg℃]의 곱으로 표시한다. 정상상태에서 열용량은 벽을 통과하는 열량에 영향을 미치지 않으므로 용량형 단열효과는 없다. 220mm 벽돌벽에서 흐르는 열량은 약 10mm 두께 폴리스티렌판에서 흐르는 열량과 같다. 그러나 건물의 열취득 및 열손실의 계산을 위하여 정상상태로 가정을 하는데 실제로는 시간이 경과함에 따라 열전달이 일정하지 않은 비저상상태(unsteady state)로 된다.
    05.17 10:53
  • 18등

    임종팔

    용량형 단열 개요 벽의 열용량은 단위면적당 질량(표면밀도[kg/m2])과 재료의 비율[J/kg℃]의 곱으로 표시한다. 정상상태에서 열용량은 벽을 통과하는 열량에 영향을 미치지 않으므로 용량형 단열효과는 없다. 220mm 벽돌벽에서 흐르는 열량은 약 10mm 두께 폴리스티렌판에서 흐르는 열량과 같다. 그러나 건물의 열취득 및 열손실의 계산을 위하여 정상상태로 가정을 하는데 실제로는 시간이 경과함에 따라 열전달이 일정하지 않은 비저상상태(unsteady state)로 된다.
    05.17 07:01
  • 17등

    이삭

    용량형 단열: 벽의 열용량은 단위면적당 질량(표면밀도[kg/m2])과 재료의 비율[J/kg℃]의 곱으로 표시한다. 정상상태에서 열용량은 벽을 통과하는 열량에 영향을 미치지 않으므로 용량형 단열효과는 없다. 220mm 벽돌벽에서 흐르는 열량은 약 10mm 두께 폴리스티렌판에서 흐르는 열량과 같다. 그러나 건물의 열취득 및 열손실의 계산을 위하여 정상상태로 가정을 하는데 실제로는 시간이 경과함에 따라 열전달이 일정하지 않은 비저상상태(unsteady state)로 된다.
    05.16 20:25
  • 16등

    이효석

    용량형 단열 : 벽의 열용량은 단위면적당 질량(표면밀도[kg/m2])과 재료의 비율(J/k℃)의 곱으로 표시한다. 정상상태에서 열용량은 벽을 통과하는 열량에 영향을 미치지 않으므로 용량형 단열효과는 없다. 220mm 벽돌벽에서 흐르는 열량은 약 10mm 두께 폴리스티렌판에서 흐르는 열량과 같다. 그러나 건물의 열취득 및 열손실의 계산을 위하여 정상상태로 가정을 하는데 실제로는 시간이 경과함에 따라 열전달이 일정하지 않은 비저상(unsteady state)로 된다.
    05.16 14:57
  • 15등

    이경섭

    용량형 단열 개요 벽의 열용량은 단위면적당 질량(표면밀도[kg/m2])과 재료의 비율[J/kg℃]의 곱으로 표시한다. 정상상태에서 열용량은 벽을 통과하는 열량에 영향을 미치지 않으므로 용량형 단열 단열효과는 없다. 220mm벽돌에서 흐르는 열량은 10mm 두께 폴리스티렌판에서 흐르는 열량과 같다. 그러나 건물의 열취득 및 열손실의 계산을 위하여 정상상태로 가정을 하는데 실제로 시간이 경과함에 따라 열전달이 일정하지 않은 비저상상태(unsteady state)로 된다.
    05.16 13:44
  • 14등

    송용철

    <열공불패10조>용량형 단열 개요 벽의 열용량은 단위면적당 질량(표면밀도[kg/m2])과 재료의 비율[J/kg℃]의 곱으로 표시한다. 정상상태에서 열용량은 벽을 통과하는 열량에 영향을 미치지 않으므로 용량형 단열효과는 없다. 220mm 벽돌벽에서 흐르는 열량은 약 10mm 두께 폴리스티렌판에서 흐르는 열량과 같다. 그러나 건물의 열취득 및 열손실의 계산을 위하여 정상상태로 가정을 하는데 실제로는 시간이 경과함에 따라 열전달이 일정하지 않은 비저상상태(unsteady state)로 된다.
    05.16 10:45
  • 13등

    강동배

    용량형 단열 개요 벽의 열용량은 단위면적당 질량(표면밀도[kg/m2])과 재료의 비율[J/kg℃]의 곱으로 표시한다. 정상상태에서 열용량은 벽을 통과하는 열량에 영향을 미치지 않으므로 용량형 단열효과는 없다. 220mm 벽돌벽에서 흐르는 열량은 약 10mm 두께 폴리스티렌판에서 흐르는 열량과 같다. 그러나 건물의 열취득 및 열손실의 계산을 위하여 정상상태로 가정을 하는데 실제로는 시간이 경과함에 따라 열전달이 일정하지 않은 비저상상태(unsteady state)로 된다.
    05.16 10:25
  • 12등

    이경보

    용량형 단열 개요 벽의 열용량은 단위면적당 질량(표면밀도[kg/m2])과 재료비율[J/kg도C]의 곱으로 표시하나. 정상상태에서 열룡량은 벽을 통과하는 열량에 영향을 미치지 않으므로 용량형 단열효과는 없다. 220mm벽돌벽에서 흐르는 열량은 약 10mm두께 플리스티렌판에 흐르는 열량과 같다. 그러나 건물의 열취득 및 열손실의 계산을 위하여 정상상태로 가정을 하는데 시제로는 시간이 경과함에 따라 열전달이 일정하지 않은 비저상상태(unsteady state)로 된다.
    05.16 07:03
  • 11등

    정영균

    벽의 열용량은 단위면적당 질량(표면밀도[kg/m2])과 재료의 비율[J/kg℃]의 곱으로 표시한다. 정상상태에서 열용량은 벽을 통과하는 열량에 영향을 미치지 않으므로 용량형 단열효과는 없다. 220mm 벽돌벽에서 흐르는 열량은 약 10mm 두께 폴리스티렌판에서 흐르는 열량과 같다. 그러나 건물의 열취득 및 열손실의 계산을 위하여 정상상태로 가정을 하는데 실제로는 시간이 경과함에 따라 열전달이 일정하지 않은 비저상상태(unsteady state)로 된다.
    05.16 06:27
  • 10등

    홍순근

    최강8조 용량형 단열 개요 벽의 열용량은 단위면적당 질량(표면밀도[kg/m2])과 재료의 비율[J/kg℃]의 곱으로 표시한다. 정상상태에서 열용량은 벽을 통과하는 열량에 영향을 미치지 않으므로 용량형 단열효과는 없다. 220mm 벽돌벽에서 흐르는 열량은 약 10mm 두께 폴리스티렌판에서 흐르는 열량과 같다. 그러나 건물의 열취득 및 열손실의 계산을 위하여 정상상태로 가정을 하는데 실제로는 시간이 경과함에 따라 열전달이 일정하지 않은 비저상상태(unsteady state)로 된다.
    05.16 02:36
  • 9등

    김길동

    (불사조)용량형 단열 개요 벽의 열용량은 단위면적당 질량(표면밀도[kg/m2]과 재료의 비율[J/kg℃]의 곱으로 표시한다. 정상상태에서 열용량은 벽을 통과하는 열량에 미치지 않으므로 용량형 단열효과는 없다. 220mm 벽돌벽에서 흐르는 열량은 약 10mm 두께 폴리스티렌판에서 흐르는 열량과 같다. 그러나 건물의 열취득 및 열손실의 계산을 위하여 정상상태로 가정을 하는데 실제로는 시간이 경과함에 따라 열전달이 일정하지 않은 비정상상태(unsteady state)로 된다.
    05.16 01:16
  • 8등

    박상우

    [불사조] 용량형 단열 개요 벽의 열용량은 단위면적당 질량(표면밀도[kg/m2]과 재료의 비율[J/kg℃]의 곱으로 표시한다. 정상상태에서 열용량은 벽을 통과하는 열량에 미치지 않으므로 용량형 단열효과는 없다. 220mm 벽돌벽에서 흐르는 열량은 약 10mm 두께 폴리스티렌판에서 흐르는 열량과 같다. 그러나 건물의 열취득 및 열손실의 계산을 위하여 정상상태로 가정을 하는데 실제로는 시간이 경과함에 따라 열전달이 일정하지 않은 비정상상태(unsteady state)로 된다.
    05.16 00:33
  • 7등

    김현승

    [하이패스7조]용량형 단열 개요 벽의 열용량은 단위면적당 질량(표면밀도[kg/m2])과 재료의 비율[J/kg℃]의 곱으로 표시한다. 정상상태에서 열용량은 벽을 통과하는 열량에 영향을 미치지 않으므로 용량형 단열효과는 없다. 220mm 벽돌벽에서 흐르는 열량은 약 10mm 두께 폴리스티렌판에서 흐르는 열량과 같다. 그러나 건물의 열취득 및 열손실의 계산을 위하여 정상상태로 가정을 하는데 실제로는 시간이 경과함에 따라 열전달이 일정하지 않은 비저상상태(unsteady state)로 된다.
    05.16 00:29
  • 6등

    오충훈

    용량형 단열 개요 벽의 열용량은 단위면적당 질량(표면밀도[kg/m2])과 재료의 비율[J/kg℃]의 곱으로 표시한다. 정상상태에서 열용량은 벽을 통과하는 열량에 영향을 미치지 않으므로 용량형 단열효과는 없다. 220mm 벽돌벽에서 흐르는 열량은 약 10mm 두께 폴리스티렌판에서 흐르는 열량과 같다. 그러나 건물의 열취득 및 열손실의 계산을 위하여 정상상태로 가정을 하는데 실제로는 시간이 경과함에 따라 열전달이 일정하지 않은 비저상상태(unsteady state)로 된다.
    05.16 00:23
  • 5등

    김용범

    하이패스 7조 당근합격/용량형 단열 개요 벽의 열용량은 단위면적당 질량(표면밀도[kg/m2])과 재료의 비율[J/kg℃]의 곱으로 표시한다. 정상상태에서 열용량은 벽을 통과하는 열량에 영향을 미치지 않으므로 용량형 단열효과는 없다. 220mm 벽돌벽에서 흐르는 열량은 약 10mm 두께 폴리스티렌판에서 흐르는 열량과 같다. 그러나 건물의 열취득 및 열손실의 계산을 위하여 정상상태로 가정을 하는데 실제로는 시간이 경과함에 따라 열전달이 일정하지 않은 비정상상태(unsteady state)로 된다.
    05.16 00:15
  • 4등

    양홍모

    용량형 단열 개요 벽의 열용량은 단위면적당 질량(표면밀도 kg/m2)과 재료의 비율(J/kg도c)의 곱으로 표시한다. 정상상태에서 열용량은 벽을 통과하는 열랴에 영향을 미치지 않으므로 용량형 단열효과는 없다. 220mm벽돌벽에서 흐르는 열량은 약 10mm두께 폴리스티렌판에서 흐르는 열량과 같다. 그러나 건물의 열취득 및 열손실의 계산을 위하여 정상상태로 가정을 하는데 실제로는 시간이 경과함에 따라 열전달이 일정하지 않은 비저상상태(unsteady state)로 된다.
    05.16 00:13
  • 3등

    정호영

    용량형 단열 개요 벽의 열용량은 단위면적당 질량(표면밀도[kg/m2])과 재료의 비율[J/kg℃]의 곱으로 표시한다. 정상상태에서 열용량은 벽을 통과하는 열량에 영향을 미치지 않으므로 용량형 단열효과는 없다. 220mm 벽돌벽에서 흐르는 열량은 약 10mm 두께 폴리스티렌판에서 흐르는 열량과 같다. 그러나 건물의 열취득 및 열손실의 계산을 위하여 정상상태로 가정을 하는데 실제로는 시간이 경과함에 따라 열전달이 일정하지 않은 비저상상태(unsteady state)로 된다.
    05.16 00:03
  • 2등

    김대식

    <감사합니다필합격> 용량형 단열 개요 벽의 열용량은 단위면적당 질량(표면밀도[kg/m2])과 재료의 비율[J/kg℃]의 곱으로 표시한다. 정상상태에서 열용량은 벽을 통과하는 열량에 영향을 미치지 않으므로 용량형 단열효과는 없다. 220mm 벽돌벽에서 흐르는 열량은 약 10mm 두께 폴리스티렌판에서 흐르는 열량과 같다. 그러나 건물의 열취득 및 열손실의 계산을 위하여 정상상태로 가정을 하는데 실제로는 시간이 경과함에 따라 열전달이 일정하지 않은 비저상상태(unsteady state)로 된다.
    05.16 00:01
  • 1등

    한원준

    <열공불패10조>용량형 단열 개요 벽의 열용량은 단위면적당 질량(표면밀도[kg/m2])과 재료의 비율[J/kg℃]의 곱으로 표시한다. 정상상태에서 열용량은 벽을 통과하는 열량에 영향을 미치지 않으므로 용량형 단열효과는 없다. 220mm 벽돌벽에서 흐르는 열량은 약 10mm 두께 폴리스티렌판에서 흐르는 열량과 같다. 그러나 건물의 열취득 및 열손실의 계산을 위하여 정상상태로 가정을 하는데 실제로는 시간이 경과함에 따라 열전달이 일정하지 않은 비저상상태(unsteady state)로 된다.
    05.16 00:00
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