목차
실험제목
실험목적
기본이론
실험기구
실험절차
실험결과 및 계산
결론
실험목적
기본이론
실험기구
실험절차
실험결과 및 계산
결론
본문내용
9.135
10.44
11.745
9.135
7.83
9.657
3
10.44
10.44
11.745
9.135
7.83
9.918
9.135
10.44
11.745
7.83
7.83
9.396
9.57
결론
작은 프로펠러가 달린 유속측정기를 흐르는 물 속에 넣으면 프로펠러가 돌아가면서 그 위치에서의 유속을 단위로 바로 나타내어 단면법을 이용하면 위치에 따른 유량을 쉽게 구할 수 있었다.
벽면 쪽으로 갈수록 유체의 점성 때문에 유속이 느려져 그 단면을 통과하는 유량 또한 적어짐을 알았고, 수로의 중앙에서의 유속이 더 빠른 것을 확인 할 수 있었다. 이는 벽면과 같이 부착력 등이 작용하여 마찰이 일어나지 않았고, 그로인해 유체에 저항이 작용하지 않아서 임을 알 수 있다. 또한 이 모든 자료를 통해 실험한 수로의 평균 유량도 알 수 있었다.
이번 실험을 통해 유속측정기의 사용법을 숙지할 수 있었고, 실험실 내에서 실시한 실험이기 때문에 수심이 얕고 수로의 폭이 좁아 실제 하천에 비해 아주 작은 유속이 측정되었지만, 이를 실제 하천에 적용시켜 그 하천의 유량을 측정할 수 있고, 유체의 거동에 관한 기본적인 데이터를 얻는 방법이라는 것을 알 수 있었다.
10.44
11.745
9.135
7.83
9.657
3
10.44
10.44
11.745
9.135
7.83
9.918
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7.83
7.83
9.396
9.57
결론
작은 프로펠러가 달린 유속측정기를 흐르는 물 속에 넣으면 프로펠러가 돌아가면서 그 위치에서의 유속을 단위로 바로 나타내어 단면법을 이용하면 위치에 따른 유량을 쉽게 구할 수 있었다.
벽면 쪽으로 갈수록 유체의 점성 때문에 유속이 느려져 그 단면을 통과하는 유량 또한 적어짐을 알았고, 수로의 중앙에서의 유속이 더 빠른 것을 확인 할 수 있었다. 이는 벽면과 같이 부착력 등이 작용하여 마찰이 일어나지 않았고, 그로인해 유체에 저항이 작용하지 않아서 임을 알 수 있다. 또한 이 모든 자료를 통해 실험한 수로의 평균 유량도 알 수 있었다.
이번 실험을 통해 유속측정기의 사용법을 숙지할 수 있었고, 실험실 내에서 실시한 실험이기 때문에 수심이 얕고 수로의 폭이 좁아 실제 하천에 비해 아주 작은 유속이 측정되었지만, 이를 실제 하천에 적용시켜 그 하천의 유량을 측정할 수 있고, 유체의 거동에 관한 기본적인 데이터를 얻는 방법이라는 것을 알 수 있었다.