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실험결과 및 데이터에 오차를 발생시킬 수 있는 충분한 요소가 될 수 있다고 생각한다.
< 사진-3 오차 발생 원인 사진 >
ⅲ. 참고문헌
① 유체역학, Robert W. Fox 외 1명 , 사이텍미디어, pp 385
② 열전달과 응용, KIRK D. HAGEN, 동명사, pp 206
③ 열전
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유체역학 이승옥 외 동화기술 1997 p. 101 ~ 113
http://scet.yu.ac.kr/curriculum/Lecture/Exp/Major/sep3.html
http://www.et.byu.edu/~beliveau/uolab/manuals/wetwall/index.html 1. 실험목적
2. 요 약
3. 이 론
4. 기구 및 시약
5. 실험 방법
6. 실험 Data
7. 결과 및 토의
8. 결 론
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실험을 통해 알 수 있었다. 아무리 공부를 많이 한다고 해도 실제로 어떻게 적용되고 사용되는지 모른다면 그 지식은 얇은 지식이라는 사실을 깨닫게 되었다. 더욱이 이번 프로젝트에 사용한 것들을 생각해보면 우선 유체역학에서 배운 공식
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실험 표와 비교해 봤을 때, 가장 경제적으로 설계할 수 있는 파이프 규격은 스케줄 번호 40(내부직경 50mm) 파이프가 가장 적합하여 선정하였다.
펌프의 선정은 일단 스케줄번호 40의 펌프를 이용했으므로 펌프의 토출구경은 50mm이어야 한다. 여
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- 창의 공학실험 (한국항공대학교출판부)
- 유체역학교재 (Fox&McDonald 저)
- Steeter, V.L., ed Handbook of Fluid Dynamics New York : McGraw-hill, 1961.
- Howard S. Been, \"Fluid Meters, Their Theory and Application, \"Report of ASME Research Committee
on Fluid Meters, 6th Ed., 1971.
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유체역학”, 半島出版社, 1997.
- 김병하, 모양우, 손창호, 윤순현, 윤준용, 전운학, “유체역학”, 淸文閣, 1998.
- 이덕봉, 박문길, “유체역학”, 普文堂, 1999.
- Erwin Kreyszig, \"Advanced Engineering Mathematics\", John wiley & Sons Inc, 2006. 1. 실험 목적
2.
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480.23
3869.53
3) Head Loss(mm)
1차 실험
2차 실험
3차 실험
초기 높이
156
189
189
최종 높이
134
129
156
Head Loss
22
60
31
(3) 고찰
이번 실험은 유체역학에서 배운 베르누이 방정식과 연속 방정식을 활용한 실험이었다. 실험은 그다지 어렵지 않았다. 그러나
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최종적으로 을 얻을 수 있다.
(SG=0.87이므로 ρ = 870kg/m³ , ρ(air) = 공기의 밀도, 실내온도 : 21.4℃)
5. 실험방법
압력계를 수평으로 조절
Kiel Probe를 각도 조절 장치에 고정하고 풍동 출구 중앙에 위치
소형 풍동 가동. 이때, 액주계를 관찰하며 풍
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실험으로 이루어 졌고 이론 부분은 역학, 강체의 역학, 유체 역학, 열역학과 분자 물리, 진동과 파동, 전류와 자기장, 전자기파, 양자물리, 상대론, 물질 등 11개영역으로 구성되어 있고 이러한 이론 부분은 실험 문제의 기본이 되고 있다.
국제
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실험을 통해 정지해 있는 유체가 가하는 힘의 작용점이 어디 있는지 이론상에서만 배웠던 내용을 실험을 통해 다시 한번 알 수 있는 기회가 되었다. 정수력학적 힘에서 배웠던 내용과 유체 정역학 부분에서 배웠던 내용을 실제 확인 할 수 있
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