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측정하는 일반법, 최대유속법, 삼점법을 통하여 평균유속을 구할 수 있었고 기체의 읽음이 작았지만 이 실험으로 피토관을 사용하여 피토관의 원리와 사용방법을 이해할 수 있었고, 관내에서의 유체의 유량과 속도분포를 측정하여 유동의 흐
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실험 방법론적에서 생겨난 오차와 실험 과정에서의 오차로 나누어 생각할 수 있었는데, 먼저 실험 방법에서 응축액과 환류액의 유량측정시 메스실린더와 초시계를 가지고 각각의 시간에 나온 부피를 측정했는데 장치가 끓기 시작하여 응축
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유량 Q를 흘려보내 우리는 유속 V 를 구할 수 있다. 이 값과 우리가 계산한 유속을 비교하여 우리의 실험이 잘 되었는지를 알 수 있다. 하지만 우리는 실험에 앞서 유량 Q를 측정하는 방법을 알지 못해 유량을 측정하지 못하였다. 따라서 이론의
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실험방법에 있어서도 오차가 발생하였다. 고정층을 위하여 아주 낮은 유량부터 천천히 변화시켜서 유동층의 높이를 측정하여야 하나 우리는 유동층의 높이를 100mm씩 급하게 변화시킨 나음 유량을 측정하였다. 급하게 변하시켜 압력에 영향을
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측정하여 송출유량을 다음식과 같이 구할 수 있다.
이때, 는 축류부의 직경이다. 오리피스를 통해서 유출되는 유체의 압력수두(h2)를 피토관으로 측정하면
속도계수는이고,
송출계수는 이며,
수축계수는 이다.
3. 실험장치 및 방법
3.1 실
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방법으로 입자상 물질 전체의 질량농도를 측정하거 나 금속성분의 분석에 이용한다. 포집입자는 직경 10㎛ 이하이다.
* 실험 장치: 흡인 펌프, 분립 장치, 여과지 홀더 및 유량 측정부로 구성
1. 흡인 펌프
연속해서 30일 이상 사용할 수 있고,
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유량 조절에 있어서 사람이 임의로 밸브를 조정하기 때문에 전체적인 결과값에 대해서는 신뢰하기 힘들지만, 우리의 실험목적은 실제유체의 층류, 천이류 난류를 구분하는 실험이기 때문에 이와같은 방법을 사용하여도 크게 문제가 되지는
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유량이 감소하면 입,출구의 수두차이가 감소하며 유량계수도 감소 한다.
5) 실제유량과 계산유량의 차이는 관내부의 마찰과 유체점성에 의한 손실에 의해 발생한다.
8. 개인 고찰
박o훈 : 이번 실험은 유량에 대해 이해하고 여러 측정 방법 중
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인해 유량이 감소할 수록 손실이 커지는 것 을 볼 수 있었다. 이점에서 유추해볼때 밸브가 개방될수록 손실계수는 작아질 것이 다. 1. 실험 개요
2. 실험 목적
3. 이론 및 해석
4. 실험장치
5. 실험방법
6. 실험결과
7. 결론 및 고찰
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측정블록
공기가 유입되는 연결구와 배출구가 있는데, 이 실험에서는 정압의 경우를 실습하므로 공기 유동이 없도록 배출구의 밸브를 잠가놓고 실험을 한다.
4. 실험방법
1. 초기(대기압)에 출력값이 제조사에서 제공한 다음 보정표와 같은지
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