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16
1.326
0.144
17.5
0.01076*10-4
19718
0.0267
1
0.1497
-0.0057
난류
14
0.0005000
0.016
2.486
0.5
17.5
0.01076*10-4
36971
0.0228
1
0.4497
0.0503
난류
6.고찰
이번 관마찰 실험에서 우리가 기본적으로 알아야 할 것들에는 관 및 배관재의 손실계수의 이해, 유량측정기구의
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에듀케이션 코리아 -Moody chart for friction factor
my.netian.com/~khjij/lab -오리피스의 에너지손실이 큰 이유.
쉽게 배우는 유체역학-인터비젼 -박리현상
dasan.sejong.ac.kr/~slmarc/kntlee/data/marine.hwp 1. 실험 목적
2. 실험 측정
3. 실험 결과
3. 결과 및 고찰
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1*36.465*100/35*1.190=8.76
농도에 따라 비중 달라짐
5%=1.025
10%=1.05
20%=1.1
30%=1.15
38&=1.195
용액 500ml→8.76*1/2=4.38 ≒4.4ml
m.w=40.01=1g 당량수
0.1=(Xg/40.01)/0.5L =2.005 ≒2.1g
Reference
-채수규,강갑석,마상조,방광웅,오문헌,오성훈/2003/표준식품분석학-이론및실험/
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측정값 밖에 구할 수 없었는데 계산값: 와 측정값의 평균: 등 여러 가속도 값들을 비교하여 고등학교 과정보다 좀 더 심화된 내용을 학습할 수 있었다 또한 실험 2에서 알고 있었던 식 을 이용하여 를 구하고 실험1에서 구한 값과 비교했을 때
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마찰계수) :
⑧(레이놀즈수-Moody선도와 비교할 때 필요하다. ) : 우리가 여기서 구하는 레이놀즈수는 15℃의 물을 기준으로 측정한 것이다. (15℃에서 물의 동점성 계수 : )
⑨Moody선도와의 비교 : Moody 선도에서 보이는 이론값과 우리가 구한 실험
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1
2
비고
횟수
Orifice
유량
1
2
속도
1
2
Reynolds수
1
2
조도
마찰계수
1
무디 차트를 이용한 근사치 f0.047
2
무디 차트를 이용한 근사치 f0.043
손실수두
1
2
-계산결과-
비고
횟수
Q ( )
V ()
Re
(계산)
(실험)
Ventury
1회
0.241
0.224144
8293.33
0.002838
0.011
2회
0.748
0
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험에서는 유속을 측정하는 지점이 완전히 바닥과 맞닿지 않았고 플라스틱관의 마찰계수가 작기 때문에 이런 현상이 발생하게 되었다.
2) 부자식 유량계 유량, 오리피스 유량계 유량, 그리고 피토튜브를 사용해서 측정한 유량을 상호 비교하고
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마찰계수 f는 레이놀드수와 관표면에서의 평균 상대 조도만 같으면 같은 값을 갖게 된다는 것을 알수 있다.
실험식
. 유량 측정 실험
P_1 OVER gamma + V_1^2 over 2g +Z_1 = P_2 over gamma + V_2^2 over 2g +Z_2 + h_L12~~~~~~~~~(1)
베르누이 방정식##
A_1 V_1 = A_2 V_2 =
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마찰력과 운동마찰력의 크기를 구한다. 그 후 정지마찰계수와 운동마찰계수를 구한다.
2) 나무블록을 추가로 올려 무게를 2,3,4배로 하여 위의 실험과정을 반복한다.
3) 나무블록과 나무판사이에 황동봉을 깔고 1)의 실험을 한뒤 굴림마찰력과
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계수와 레이놀즈 수와의 관계를 살펴보면 서로 반비례 관계에 있음을 알 수 있다.
◎ 결과 및 오차 분석 토의
1. 주손실과 부손실
주손실의 마찰계수와 부손실의 손실계수를 구하는 실험들에서 이론값과 실험값 사이의 오차를 살펴보면 다음
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