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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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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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유체의 점도
(단위 : centistoke = poise/density)
3. 실험장치(Experimental Device)
Haake Viscometer, 글리세린, 식용유, 비이커 등
4. 실험방법(Experimental method)
1) 실험 시료를 cup에 넣는다.
2) Cup 속에 있는 실험 시료의 온도를 기록한다.
3) 온도 파악 후 sensor를 c
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유체의 온도차
: 위치6에서 고온유체와 저온유체의 온도차
,
,
병행류
300L/hr
위와 같은 계산식 사용
, ,
,
,
대향류
100L/hr
위와 같은 계산식 사용
, ,
,
,
대향류
300L/hr
위와 같은 계산식 사용
, ,
,
,
4-2) 위치 1과 6의 온도, 유량 등 실험에서
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점도를 계산한다. 아래의 그림은 원통형 회전점도계의 개략도를 나타낸 것이다.
3. 참고 문헌
기초기계공학실험 수업교재
네이버 웹문서 및 전문지식 검색
인터넷 백과사전 1. 실험목적
2. 관련 이론
가) 유체의 점성
3. 참고 문헌
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유량을 기록한다.
② 전원을 110V 60Hz에 연결한 후 ON을 한다.
③ 온도를 서서히 올려 일정한 열류가 같은 밀도로 흐를 수 있도록 조절한다. (만약 150℃에서 실험을 행할 경우 50℃에서 2분, 100℃에서 2분, 150℃에서 2분을 한다.)
④ 정상상태에 완
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유체의 속도가 난류유동에 의해 일정하지 않기 때문에 오차가 발생할 수 있을 것이라 생각되어진다. 여섯 번째로는 실험값을 이용해 계산을 실시할 때 구간별로 열유속이 일정하다고 계산을 하였는데 실제 실험기에서 전 구간에 일정한 열유
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유체의 마찰, 유동면적 축소와 그 이외의 소산 효과는 V-노치를 통과하는 유량을 이상적인 경우와 비교하여 약 40% 줄어들게 된다.
4. 실험장치, 방법 및 주의사항
4.1 실험장치
□ 수리실험대
□ 삼각위어(90°)
□ stop-watch
□ 줄자
4.2 실험방법 :
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실험장치, 방법 및 주의사항
4.1 실험장치
□ Reynolds 실험장치
□ 착색액(잉크)
□ 초시계
□ 온도계
□ 디지털카메라
4.2 실험방법 : Reynolds 실험
□ 투명한 관의 지름 D를 정확히 측정.
□ 온도계를 사용하여 수온을 측정한 후 물의 동점성계수()
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실험은 저온에서 고온으로 진행하면서 한다.
□ 시약은 정해진 폐기함에 분리해서 담는다.
□ 수조 표면에 하이트게이지가 바로 닿게 되면 유리에 흠집이 생기므로 수조 밖에 투명한 재질의 필름을 입힌 후 실험을 한다.
5. 실험결과 및 고찰
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