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측정한 공간에는 차이가 있기 때문에 온도나 환경적인 요인도 무시할 수 없을 것이다.
5. 고찰
이번 실험은 관로마찰 실험 장치를 이용해서 실험장치내에서 발생하는 마찰손실을 측정해보고 여러 측정한 값을 토대로 레이놀드수와 마찰계수
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수 있다. 아래와 같은 장치는 물의 에너지 손실을 가져오면서 실험값에 어느정도 영향을 미칠 수 있다고 하겠다.
3. 유량 키웠을 때, 수로 도중 도수가 발생해서 상류->사류로 되면서 에너지가 달라지므로 오차 발생
4. 물의 순환 - 레이놀드
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수록, 유체의 속도는 빨라지고, 마찰에 의한 손실은 커진다. 이 실험을 통해 관내의 직경에 따른 마찰손실과 레이놀드수의 의미를 알 수 있었으며, 여러 가지 측정된 데이터를 통해 여러 가지 유체 유동의 특징들을 이해할 수 있는 좋은 기회
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측정하였기 때문에 측정시간에 대한 오차가 조금 생겨있다.
그리고 측정한 data를 가지고 F , C 를 계산 하였는데 지금 계산한 방식이 틀렸음은 알고 있다. 책에는 F , C를 구하는 공식이 각각 2개씩 나와 있는데 실제 계산에서는 레이놀드수를 구
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수 f 는 역시 레이놀드수 R 와 상대조도 ε/d 의 함수라는 것이 증명되고 있다. 따라서 방정식(5)로 부터 관마찰계수 f는 레이놀드수와 관표면에서의 평균 상대 조도만 같으면 같은 값을 갖게 된다는 것을 알수 있다.
실험식
. 유량 측정 실험
P_
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수 Cv는 레이놀즈수가 변화해도 유량계수(Cv)는 아주 미세한 차이를 보일뿐 변하지 않는 다라도 보아도 괜찮았습니다. 이에 계산식에서는 오차가 없다고 가정 하에 계산이 이루어졌습니다.
이 실험으로 오리피스를 측정함으로써 유속을 측정
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측정 실험에서도 관벽은 마찰력을 통해 물의 흐름에 많은 영향을 미친다는 사실을 알아냈다. 이번 레이놀드 실험도 관 벽의 조도, 마찰 등이 큰 변수가 된다.
⑧ 관의 기울기 - 잉크가 흐르는 관이 미세량이라도 기울기가 있으면, 결과치에 영
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수는 5×108 cfu/ml인데 실제 수보다 적은 9.6×107 cfu/ml의 결과가 나왔다. 이 오차의 이유는 spreading을 하는 과정을 제대로 하지 않으면 두 개 이상이 뭉쳐진 세포들이 하나의 집락을 형성하므로 여러 균이 하나로 보일 수 있기 때문에 생균 측정값
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측정값을 계산한 결과를 보면, 층류와 천이구역, 난류는 일반적인 유동 범위 안에 포함이 되지만, 정해진 값이 정확히 정해져있는 하임계와 상임계의 레이놀즈수는 상당히 차이가 난다고 할 수 있다. 그리고 각 상태의 이상적인 유동 형상과
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수도 있었다. 그 결과 층류와 난류, 전이영역을 확실하게 구분할 수 있었다.
4. CONCLUSION
이번 실험의 목적은 흐름을 측정하는데 있어 중요한 요소인 레이놀즈 수를 측정하여 유체를 층류, 난류, 그리고 전이영역으로 나누어보고자 하였다. 그리
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