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유체의 유선은 평행을 이루게 되며, 이 축류 점을 기준으로 유체 단면적은 서서히 다시 확대되고 유속 및 정압도 정상 상태로 회복된다.
기체의 단면적, 유속, 정압은 서로 불가분의 관계가 있으며, 곧 유체유량을 결정하는 중요한 함수인 것
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요 약 (Abstract)
이번 실험을 통하여 실제 산업에서 많이 사용되는 유체의 흐름에 대한 이해를 높일 수 있고, 유속과 레이놀드 수와의 관계를 알 수 있었다. 또한 관의 종류에 따른 손실두를 구해봄으로써, 관벽과의 마찰과 유체 점성으로 인한
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실험과정
준비:
①. 수조에 물을 가득 채우고 잔잔하여 지기를 기다린다.
②. 색소가 잘나오는지를 확인하고 가능한 색소 분출량이 적게 조절한다.
③. 유량을 측정하기 위한 저울과 초시계를 준비한다.
측정:
밸브를 조금 열어 유적선의 형태
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유체의 점성에 기인한 고유의 값으로, 유속 관경에 의해 결정되는 수로서, 실험에 의하면 관내 흐름에서는 Re=2000 이하 이면 층류로 됨이 알려져 있다.
공업용수로에서의 물의 흐름 대부분이 임계속도 이상의 난류이다. 이러한 난류는 운동상
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유체의 유량을 측정하는데 사용 된다.
3. 실험 이론
비 압축성 유체가 그림과 같이 축소0확대관을 통해 흐를 경우 유체의 속도, 압력 등에 변화가 일어난다. 점1에서의 단면적을 a1, 점 2에서의 단면적을 a2, 임의의 점 n에서 파이프의 단면적을 a
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단위중량
()
단면
2차모멘트
I
()
측정된
공식에 의한
1
170
0.075
20
9810
2
110
0.050
20
9810
3
50
0.033
20
9810
7. 고찰
이번 실험의 목적은 전체적으로 물에 잠겨 있을 때와 부분적으로 물에 잠겼을 때
어떤 물체의 면에 작용하는 압력의 작용점과 그 크기를
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유체의 제트유동으로의 유입현상으로 인해 유량Q가 증가하고 있음을 알 수 있다.
5. 검토 및 고찰
* 난류제트 유동 실험을 통해, 공기가 난류 유동을 할 때의 속도 분포와 속도장의 형태에 대해 분석해 볼 수 있었다. 또한 각 지점에서의 자료
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실험결과에서 보이듯이 계산값들은 처음엔 0.57~8정도의 값을 가지다가 후반부 실험에선 값의 차이가 매우 컸다.
이유는 침강하는 구가 유체의 용기벽과 인접인자로부터 충분히 먼 거리를 확보하지 못해 벽에 충돌하는 등의 낙하운동을 방해
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실험기계를 이용해서 측정해야 할 것으로 보인다.
참고문헌
- https://www.usbr.gov/tsc/techreferences/mands/wmm/chap02_14.html Venturi meter 사진
-동국대학교 화공생물공학과, 단위 조작 실험책, p48~54
-유체마찰메뉴얼/(주) 삼진유니캠
http://mblogthumb3.phinf.naver.ne
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① 수리 실험대와 베르누이 정리 실험 장치를 호수로 연결하여 물 공급을 가능하게 한다.
② 벨브를 열어서 베르누이 정리 실험 장치에 물이 유입되게 한다.
③ 액주계의 수주 높이가 변동되지 않고 일정해지면 1)시간을 재고, 2)모든 관 의
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