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유체의 흐름을 가속시키기 위해 사용하는 흐름 장치이다. 이 유동노즐을 관내에 설치하고 직경이 좁아지기 전의 압력과 좁아진 후의 압력차를 측정하여 유량을 계산하는 방법이다. 이러한 유동노즐의 기하학적 특성과 유체의 성질을 이용해
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난류로 넘어가는 시점을 잡으니 얼추 값이 크게 나왔다.
5. 참고문헌
네이버 백과사전 http://100.naver.com/100.nhn?docid=54955
응용유체역학, 서상호, 노형운 저, 숭실대학교 출판부
유체역학, Robert W. Fox 저, 서상호 역, 텍스트북스 2009.09.01
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유체 속에 물체를 넣었을 경우나 관 속에서 유체가 흐를 때 그 흐르는 상태를 결정하는 무차원수인데, 실험을 통해 측정된 유량을 레이놀즈수 공식(Re=)에 대입하여 계산한 결과 층류와 천이구간, 난류 등 정확한 수치 값의 확인으로 유체의 속
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유량에 따라서 유체의 마찰손실을 관의 부속품에 따라서 어떻게 변하고 그 변화량으로 압력강하를 측정하는 실험이었다. 2학년 때 단위조작시간에 이론상으로만 배웠었는데, 이렇게 실제로 실험을 하게 되어 좋은 경험을 하게 된 것 같다. 다
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실험제목
2. 실험순서
(1) Reynolds number 구하기
(2) 오리피스, 벤츄리미터, 마노미터를 사용해서 손실두 구하기
3. 실험이론
- Reynolds Number()
- 베르누이 방정식
- 벤츄리미터, 오리피스
- 마노미터
- 손실두
- 유량측정
3. 참고문헌
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유량측정
사각위어
Q\'=KLH^{ { 3} over { 2} }[m^3 /min]
V-
놋치위어
Q\'=KH^{ { 5} over { 2} }
광붕위어
Q=1.705LH^{ { 3} over {2 } } 제1장 유체의 성질 및 정의
제2장 유체 정역학
제3장 유체 운동학
제4장 운동량 방정식
제5장 점성유동
제6장 관속에
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유량 Q 는
위에 베르누이의 정리를 이용한 식으로부터
연속방정식으로부터 나온
실제 유체의 흐름에는 유체의 점성으로 인한 손실과 각 단면에서의 유속이 균일하지 않으므로 계산되는 유량보다 약간 작은 유량이 계측되는 것이 보통이
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유량측정방법과 알맞은 펌프를 선택함에 있어서는 유량을 측정하려는 유체가 온도나 압력등의 영향을 받는지, 고압입자나 기포를 포함하고 있는지를 고려해야 한다는 것을 알게 되었다. 어떠한 이론이든지 한 번 듣고 머릿속에 기억하는 것
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: 조립토 , 투수계수가 비교적 큰 경우
- 시험원리 : 수두차가 일정하게 유지되도록 조정(동수경사의 계산이 용이)하면서 시간당 유량을 측정
실험 내용
실험 목적
기본 이론
실험 방법
실험 결과
고찰
참고 사항
참고 문헌
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유체의 공급과 유량을 측정할 수 있도록 된 유체역학 실험대 (Hydraulic bench) 위에 놓고 실험하게 되며 Tecgui-pment 사의 유체역학 실험대가 그림 5에 간단히 도시되어 있다.
그림 5. 유체역학 실험대
수조 T의 물은 펌프 P에 의해 공급 valve V 를 통해
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