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유량으로 조절한 다음 실험을 행한다.
6) 저수조에 펌핑된 물의 양이 많을 경우 고수조에 내장된 사각전 폭웨어를 월류함으로 월류량을 구하여야 한다.
7) 실험 초기에 다관마노메타에 공기를 완전히 빼준다.
8) 각 라인의 유량측정 장치와 관
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유량으로 조절한 다음 실험을 행한다.
6) 저수조에 펌핑된 물의 양이 많을 경우 고수조에 내장된 사각전 폭웨어를 월류함으로 월류량을 구하여야 한다.
7) 실험 초기에 다관마노메타에 공기를 완전히 빼준다.
8) 각 라인의 유량측정 장치와 관
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유량에 관계가 있는 것으로 보고 흐름 상태, 레이놀즈수와의 관계 및 층류와 난류의 개념을 이해하고 유량(속도)을 달리함으로써 천이유동에서의 임계Re를 구하기 위해 일정 유량에 따른 시간을 측정하는 실험방법으로 Table 1 과 같은 측정치
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유량의 처리에 가지는 번잡성을 해결할 수 있다면 보다 수리적인 의미를 가지는 지수형에 의한 측정이 보다 바람직할 것이라고 판단된다.
2) 실험절차
(1) 측정장소 : 정자천(석정교)
(2) 측정월일 : 2009. 06. 22.(月)
(3) 측정기기 : 회전식(도보)
(4)
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유량측정용 수조의 눈금 읽기 오차
◆ 흐름의 형태에 대한 정확한 이해부족으로 인한 흐름판별의 미숙
◆ 스톱워치로 시간 측정시의 부주의로 인한 오차
◆ 부정확한 온도 측정
◆ 유량 측정용 수조의 단면적 측정시의 오차
2) 실험 기자재로
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유량측정 후 계산결과 층류가 맞음, 1348.372(이때 측정한 층류의 레이놀즈 수) <2100) 그래서 잉크액 농도를 조절한 후 더욱 정확한 층류를 얻을 수 있었고 천이구간과 난류도 보다 뚜렷하게 측정할 수 있었다.
잉크액 농도조절 전 층류모습
잉
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유량계수 유량이 변함을 관찰 할 수 있었다. 하지만 큰 차이는 없는 것 같았다. 그리고 물줄기의 수치를 측정 할때 꼽는 지시봉의 구부러짐이나 정확한 위치 조절을 못하였던 것 같다. 물줄기가 갈라지고 하기 때문에 정확하게 하려면 실험을
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유량을 측정하는
경우 등에 사용된다.
호스의 단면과 노즐 끝 출구점에 베르누이의 정리를 적용하면 출구속도 v를 구하고,
그 면적을 곱해 유량 Q를 얻는다.
◆ 위어 (Weir)
: 수로를 횡단하여 벽면을 설치하고, 그 위로 물이 월류할 때 이 벽면
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유량 측정계의 한 종류. (실험시 벤투리관 다음에 위치)
② 원리 : 유로의 물이 작은 지름에서 갑자기 큰 지름의 관으로 유도할 때 와류와 박리로 인하여 큰 에너지 손실이 발생
③ 그림 : d₁= Φ 26mm , d₂= Φ 50mm
④ 유도식 :
Bernoulli's 방정식과
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유체의 유량측정에 사용되는 오리피스는 유체가 지나갈 수 있는 구멍이 있으며 판의 구멍은 하류 쪽으로 비스듬하게 만든다. 오리피스를 지날 때 흐름의 단면이 줄어들면 속도두가 증가하는 동시에 압력두가 감소하는데 이것은 마노미터
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