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미터의 수주 높이와 유체 실험대의 계량탱크를 이용하여 유량도 함께 측정한다. ⑥ 벤튜리 미터의 각종 치수를 기록한다. 6. 결과 및 계산 (Result & Calculation) ① 벤튜리 미터 실험장치의 치수 ▶벤튜리 미터의 치수와 피에조 미터의 압력 측정용
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  • 등록일 2008.04.02
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유량에서 점차 감소 시키며 측정) 2. 측정된 값을 이용 C값을 계산한다. 3. 유량계수 C의 값이 유량에 따라 변화되는 회귀곡선으로 나타남을 알 수 있다. 4. h1, h2, hn에 의한 C값의 변화를 알아본다. 시험 도구 결 과 실험 데이터 피에조미터 단면
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하여 다른 자료 혹은 문헌과 비교해 보고 자신의 의견을 적는다. 표1 에서의 계산 피에조미터의 각 단면간의 비로 를 계산하고, 는 직접 면적을 계산하지 않고 를 이용하여 구하고, 를 구하였다. 표3 에서의 계산 이론유량 를 구하고, Cv를 구했
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  • 등록일 2006.09.22
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미터 - 벤츄리 미터 입구부 단면 1과 목부 단면 2에서의 단면적과 유속을 각각 , 그리고 ,라 하고 각 단면에 세운 피에조미터의 읽음을 각각 라 할 때 관로를 따라서 와 같이 유량 Q가 일정하며 에너지 손 실이 없다면 베르누이 방정식 와 같이
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  • 등록일 2010.07.29
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피에조 미터의 높이가 그림에서와 같이 h1, h2, hn을 가르킬 때 관을 따라 에너지 손실이 없다고 가정하면, 각 단면을 가로 질러서 생각할 때, 속도와 피에조미터에 의한 수두 h의 합은 각각 일정하다. 4. 벤츄리의 유량 계산을 위한 유도 → Ventur
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피에조미터 독치 실험횟수 hn (mm) A(1) B C D(2) E F G H I J K 1 220 215 202 195 196 204 209 211 214 215 215 2 210 204 186 176 179 189 194 195 200 202 204 3 190 186 168 156 160 169 177 180 184 187 188 4 157 145 116 98 103 115 127 132 135 139 142 5 125 110 75 55 64 80 92 99 105 110 112 [표3] 유량계수 C
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  • 등록일 2016.04.28
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유량을 측정한다. 2. 실험 기본원리 관로계 내에 에너지 손실이 없다고 가정하면 베르누이 방정식이 성립한다. 따라서 벤튜리미터의 모든 위치에서의 에너지 합은 같으며, 그림 1에서 피에조미터(1), (4) 그리고 임의의 위치 (n)에서의 각각에
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유량, A는 단면적이다. 따라서 관로유동의 경우 식 (2)는 다음과 같이 변형된다. (4) 식 (4)를 실제유체의 유동에 적용하기 위해서는 각 유체 단면의 속도분포를 측정하여 보정계수 를 구해야 하는 어려움이 따른다. 그러나 값은 보통 1보다 그다
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유량을 측정하는 과정에서 실험자의 시간측정의 오류나, 수위 관측에 오류가 있었음을 들 수 있다. 더해서 수리실험대에서 베르누이 정리 실험 장치로 물의 유입과정에서 높은 수압의 물이 유입되어, 피에조미터를 채우기 전에 실험장 치를
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  • 등록일 2013.03.13
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유량을 조절하는 것이 좋으며 가능한 한 충분한 양의 자료를 얻음이 바람직하다. 5.실험 결과 Venturi Meter 실험 <피에조미터 단면에서의 이론압력수두차> 피에조미터번호 n 단면별 직경 (mm) - 1 25 0.4 0.16 0 2 14.6 0.684931507 0.469131 -0.309131169 3 12.4
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  • 등록일 2010.11.27
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