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레이놀드 수
Q1
h1
h2
H
T
Q1'
hv
Q1-Q1'
CQ
V1
단위
m3/min
mm
mm
mm
℃
m3/s
m
m3/s
m/s
V-1
0.08
915
750
12
10
7.149×10-4
0.165
6.184×10-4
0.308
2.216
1.597×104
V-2
0.12
1000
880
22
10
1.782×10-3
0.12
2.181×10-4
0.127
0.782
5.633×103
급 확대관의 손실수두 8.803×10-3m(유량0.08m3/min)
1.095×10-3m(
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실 를 다음의 식을 이용하여 계산하라.
유량
()
2
30
4716
0.932
2.938
61.78
19.6
0.5
60
9432
0.830
10.465
247.12
이때 로 가정.
⑥ 높이 변화()를 계산하라.
파이프 장치를 수평한 곳에 설치하여 실험하였기 때문에 높이 변화가 없다.
⑦ 전체 수두변화 ()를 계
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수두를 측정하는데 있어 서 이번 실험은 벤츄리관과 오리피스관을 동시에 이용하는 것이니 만큼 액주계 네 개를 동시에 읽어야했는데 두 명이 읽을 때 보다 네 명이 읽었 기 때문에 개별적 판단이 많이 다를 수 있기 때문에 여기서 전보다 더
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손실수두를 이용하여 관 입구에서의 부차적인 손실수두 을 구하고, 이로부터 주어진 사각관 입구에서의 손실계수 을 추정하라.
부차적인 손실수두 =에너지 손실수두
손실계수 =부차적인 손실수두/정압수두
실험(1)
부차적인손실수두(hL)
손실
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1.유량 구하기 2.유속구하기 3.동압수두 4.H.G.L E.L
5.무차원화 6.부차적 손실수두, 손실계수
p.s: 그래프 포함 되있습니다. 1.베르누이 실험 결과
2.고찰
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분석 방법
⑶ 실험 데이터 분석 결과
8. 실험 결과 그래프 비교
⑴ 밸브 회전수와 유량 / 유속과의 관계
⑵ 밸브 회전수와 레이놀드 수
⑶ 밸브 회전수와 마찰 계수
⑷ 밸브 회전수와 손실수두
9. 실험후 소감
10. 참고 문헌
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손실 두)
화학 공학 실험 p.111~120 p.143~154
화학공학 대사전/김규진/ 집문사/ 1995.3.5
Mass Transfer and its Applications/Warren L. McCabe/Mcgraw-Hill-http://100.naver.com/media.php?type=image&media_id=6769&id=74318&dir_id=11100102- 1. 실험제목
2. 실험순서
(1) Reynolds number
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손실은 속도에 비례하며 좀더 높은 속도에서는 마찰손실은 더욱 증가하는 것을 알 수 있다. 이 실험의 reynold의 수는 거의 난류로 나타나는데 이는 지난 reynold test에 있어서의 경우를 보아 추론하면 유속의 빠르기에 그 이유가 있다고 생각된다
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손실에 대한 개념을 이해하였고 평균유속, 동압수두(υ2/2g)를 계산하고 정압수두(p/γ)와 동압수두(υ2/2g)을 이용하여 에너지선(E.L), 수력 기울기선(H. G. L) 및 에너지 손실수두를 그래프 상에 표시하였으며 무차원수의 중요성을 이해하였다..
6.
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손실수두) => LOSS에 의한 HEAD
: actual head of discharge line (토출실양정)
: actual head of suction line (흡입실양정)
, : pressure head acting on discharge and suction water level
: pressure head difference acting on liquid level
= - => PRESSURE에 의한 HEAD
3. 손실수두 중
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