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2.3 전류를 전압으로 변환하는 방법
2.4 저항과 커패시터에 걸리는 전압을 오실로스코프에 가하는 방법
2.5 리사주패턴
2.6 계측장비의 내부 저항의 효과
3. 사용 장비 및 부품
4. 실험방법
4.1 접지효과
4.2 부하 효과
5. 예비 보고 사항
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측정값)
152m/s = 0.000152㎥/s
V = Q / A0 = 0.000152(㎥/s) / 0.000133m2 = 1.1429m/s
Re\' = V × D2(△h/2) / υ = 1.1429(m/s) × 0.041(m) / 1.0 × 10-6m2/s
= 46858.9
실험 결과 종합
벤추리미터
유량계수(K)
레이놀즈수(Re)
실측값(Re\')
오차값(Re-Re\')
실험 1
0.86
14662.05
12754.95
1907.1
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내 유체에 일어나는 흐름의 형태는 그 상태에 따라 두 가지 명백한 흐름의 형태를 관찰할 수 있다. 이러한 두 가지 형태의 흐름은 속도가 느릴 때 흐름의 패턴은 평탄하나, 흐 1. 실험 목적
2. 실험 이론
4. 실험 방법
5. 실험 결과
6. 고찰
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측정이 가능하고, 특히 소유량,고점성
유체및 부식성유체에 적합하며, 맥동류에서도 오차 발생이
적다.
② 스케일 눈금이 직선적이다.
③ 유효 측정 범위 시 10:1 로서 넓다.
④ 플로트 형상설계에 따라 레이놀즈수가 상당히 작은 범위까지 유
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준힘 만큼 우리를 앞으로 밀어 준다. 다른 운송 수단도 마찬가지로 뒤쪽으로 힘을 주면 그 힘을 받는 공기나 땅 등이 힘을 주는 수송 수단을 밀어주기 1. 실험목표
2. 실험 배경
3. 예비 문제
4. 실험장비 및 재료
5. 실험 과정
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측정값에 오류가 많이 나올 것이라 생각했는데 압력 교정 실험 때 구한 값과 근사식의 오차가 많이 나지 않아서 놀랐지만 원통주위 압력측정 실험에서는 많은 오차가 발생하였다. 이번실험을 통해서 레이놀즈수 같이 유체역학 시간에 살짝
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5517; 제 2장
역설적 실험
■ 제3장
유체역학의 개념과 원리
■ 제4장
점성이 지배적인 낮은 레이놀즈수의 흐름
■ 제5장
높은 레이놀즈수에서의 저항법칙
■ 제6장
점성경계층
■ 제 7장
층류와 난류
■
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측정 유량값의 간격을 좁혀 측정하였지만 유량의 폭을 넓혀 레이놀즈수의 폭이 넓었다면 더 확인하기 쉽고, 정확한 실험을 할 수 있었을 것이다.
- 파이프 두 구간의 측정한 압력차가 매우 작은 값이고, 차압 변환기가 민감하여 숫자가 일정하
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레이놀즈수가 증가하면 쉐어우드수도 증가하므로 이는 물의 유량이 증가할수록 레이놀즈수가 증가하므로 쉐어우드수로 증가한다고 결론을 내릴 수 있다.
REFERENCES
[1]화학공정실험 2, 전북대학교 화학공학과, 2009, 실험 5. 습벽탑 실험
[2]단위
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조도곡선은 거의 수평으로 나타나 있다.
Ⅲ. 실험장치
ⅰ. 관로마찰 실험장치(PF-25)
ⅱ. 줄자
- 관로의 길이를 측정하기 위함.
Ⅳ. 실험방법
ⅰ. 관마찰계수 측정
①. 관마찰계수를 측정할 관을 선택하여 이 관으로 물이 흐를 수 있도록 설정한다
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