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0.018
0.178
0.5024
1.23
1.006
0.385
0.387
[표 위로 올려주세요~t~]유속계수와 수축계수의 곱으로 구한 유량계수와 실측유량과 오리피스의 단면적을 이용해서 구한 유량계수를 비교한다.
Cv X Cc
Q/A
0.378
0.389
0.386
0.401
0.387
0.387
0.387
0.354
0.387
0.407
결론
각각
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유량을 구해보면
적분하면
=
실제적으로는 이 이론유량 에 웨어를 통과하는 동안 수축되는 수축계수를 고려하여야 되므로, 실제 사용하고 있는 4각 웨어의 유량계산식은 다음과 같다.
(2) 3각 웨어
3각에 대해서도 4각 웨어와 마찬가지 방법으
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유량() : = 0.0001
이론유량() :
유속계수() `
수축계수()
유량계수()
※ 제원상 유량계수는 0.62 이다.
8. 토의 및 고찰
① 각 단면에 연결된 액주관 눈금을 읽을 때 액주관 눈금의 움직임을 정지시키지 못하였고 액주관의 높이를 정밀하게 읽어내
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0.316
0.31821
4
483.6
1.008
0.316
0.31853
5
316.8
1.014
0.316
0.32042
① ④
② ⑤
③
◎ Q~H 관계 그래프
- Q~H관계는 거의 직선으로 표시된다.
0.31767
0.32960
0.31771
0.30900
0.31821
0.31548
0.31853
0.31403
0.32042
0.33138
- 유속계수와 수축계수를 곱해서 구한 유량계수와
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유량 를 실시 측정하는 데 는 마노메타에 의해서 측정하고 는 계량수조나 매스 실린더에 의해서 측정된다.
⑥ 유속계수 의 측정을 위해서는 피토관을 오리피스 아래의 분츌류에 조정하여 동압수두 와 전수두 를 측정하여야 한다.
수축 계수의
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유량계수의 평균치와 그래프의 경사를 사용하여 계산한 유량계수의 값이 거의 일치되었다.
첫 번째 실험이라 많이 부족한 점이 많았다. 그래서 꽤 큰 오차가 난 것 같아 아쉽다.
다음에 실험하는 벤츄리미터 실험에서는 실험방법이나 기본 이
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유량을 측정하기 위해 관 내부에 유동방향에 수직으로 오리피스를 설치한 경우 이다. 관내에서 오리피스를 지나기 전의 점은 (1), 오리피스를 지난후의 점을 (2)라고 하고 베르 누이 방정식을 적용하면
()
→ 대입 시
()
* 연속이론
*수축계수
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과 거의 0.9에 가까운 유량계수가 나와서 실험오차가 많이 발생한 것을 알 수 있 다.
*Qca/(ho-hc)의 관계 그래프로 높이차가 커질수록 실제유량속도(Qca)가 증가하는 것 을 알아낼 수 있었고, 그것으로 축맥부의 단면적에 따른 수축계수(Cc)가 증가
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계수 라고 한다.
그러므로 실제의 유속은 이다.
유선이 오리피스에 접근함에 따라 수축되고 이 수축은 오리피스를 통과한 후에도 계속된다. 그러므로 실제의 유량 이며, 여기에서 C는 유량계수이다.
Sharp-edged 오리피스에 대하여 는 0.95에서 0.99
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수축계수가 크게 작용한다는 것을 알 수 있다. 벤츄리는 유량계수의 변화가 거의 없는 것이 특징이고 오리피스는 차단(방해) 장치 때문에 유량계수가 벤츄리보다는 작게 나와야 한다. 실험 측정 결과 역시 미비하지만 오리피스가 작은 값이
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