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메스실린더 유량을 이용해 관내 유속을 구하고, 레이놀즈수를 이용한 식으로 f값을 구하고, 이를 마찰손실을 구하는데 이용하였다. 측정수두차인 0.850m는 이론수두차인 0.912m보다 작은 값을 나타냈다. 4. Conclusion 이번 실험은 종합 유체 실험으
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측정해서 유체의 유속과 레이놀즈수를 측정했다. 관의 단면적과 길이는 각기 달랐지만. 위의 원통형은 직경 15cm로 모두 일정하고 탱크 액면의 높이 변화를 모두 5cm로 기준을 잡아 유출량을 계산 할 수 있었으며 유출량을(유출량은 일정)가지
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수 있다. 그러나 실험이 끝난 후 glass beads의 높이를 측정한 결과 5mm밖에 손실되지 않았기 때문에 큰 영향이 없었을 것이다. 그리고 높이가 차이난 이유로는 glass beads가 유동화 과정을 거치고 난후 더 조밀조밀하게 쌓여서 높이 차이에 영향을
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수가 하임계 전이상태보다 높게 나온것은 확인이 되었다. 하지만 난류는 4000 이상이 아닌 3756 레이놀드 수치 값이 나왔는데 이는 실험하는 중간에 물의 Free surface 가 일정치 못하고 자주 흔들리는 것을 볼 수 있었는데 그 때문에 측정관 중앙
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1-2-5 Venturi tube 1-2-5-1 물의 유동 1-2-5-2유량과 유속 1-2-6 실험 주요 수식 2. EXPERIMENTAL 2-1 실험기구 2-2 실험 방법 2-2-1. conical inlet 2-2-2. orifice and venturi 2-2-3. pitot tube 2-3. 참고자료 3. REFERENCES
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56 34.090 2구간 46.15 31.58 28.57 32.25 27.78 31.78 34.88 3구간 34.48 30.92 25.424 30.30 26.55 27.65 32.61 4구간 37.97 29.13 26.78 29.41 24.79 28.72 32.61 5구간 37.04 30.30 25.86 28.04 24.79 27.62 31.579 종말속도 37.05 29.715 26.32 28.73 24.79 27.62 32.61 ▷항력계수와 입자 레이놀즈 수 계산
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수치 표시 실 험 값 계 산 값 직경(d) 길이(l) 압력(p) 온도 유량(Q) 마노메타 단면적(A) q 속도 동점성계수 레이놀즈수 hf 람다 H h 0.0357 2 1.72 15 1 0.147 0.136 0.001000982 0.000277778 0.277505238 0.000001139 8697.925383 0.011 0.050025 1.7 1.5 0.142 0.118 0.001000982 0.000416667 0.4
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5 0.0435 426.3 0.92 2 4.5 0.0430 421.4 0.92 3 7.5 0.0414 405.7 0.90 4 10.5 0.0376 368.4 0.86 5 13.5 0.0304 297.9 0.77 V = 0.8833 Q = 0.0062 K = 0.9497 ◎물의 밀도 : 999 ②유속분포 그래프 - 반경(r) 에 대한 속도분포(Vr) - 30Hz - - 35Hz - - 40Hz - - 45Hz - - 50Hz - ③주파수별 결과표 Hz V Q
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레이놀즈에 대해서도 공부 할 수 있는 계기가 되었다. 이번 실험을 통하여 유체의 점성에 의한 관마찰로 에너지 손실이 발생함을 알고, 이해할 수 있는 실험이었다. 1. 실험명 2. 실험 목적 3. 관련 이론 4. 실험 방법 5. 실험 결과 6. 결론
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자로 압력강하를 측정해야 했던 것이 원인인 것 같다. 2)orifice관 이론 그래프와 실험데이터를 비교하기 위해 레이놀즈수를 구하기로 한다. -가정 물 20℃에서의 밀도 = 998.2kg/m3 점도 = 0.001011kg/m·s 1 2 3 4 5 6 7 8 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 유량계수(C) 0
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