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Bernoulli, Euler
기하적 표현으로서의 함수 개 념
Oresme, Galilei
원시적 관념 : 전 개념 단계
Barbilonia, Greece
해석학에서 함수를 일가함수에만 국한시키게 되었고, 이것은 일반적으로 함수의 정의로 인정되었던 것이다. 이런 역사적 관점을 고려할 때,
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Bernoulli 방정식이 된다.
또 이 식이 유체 구성요소(Fluid element)마다 일정하다는 것에서
가 성립한다. 위의 방정식의 제한조건은 정상유동, 비압축성 유동, 유선을 따른 유동을 만족해야 한다는 것이다.
식 을 g로 나누면
(제한조건 : 정상유동,
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Bernoulli의 원리에 따라 정압이 감소하고 이렇게 감소된 정압은 유선이 피토튜브관을 따라 다시 직선화되면서 원래의 크기로 회복된다. 만약 피토튜브관의 정압측정공이 정압이 회복되는 데 필요한 거리만큼 pitot 관의 nose로부터 떨어져 있지
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Bernoulli의 원리에 따라 정압이 감소하고 이렇게 감소된 정압은 유선이 피토튜브관을 따라 다시 직선화되면서 원래의 크기로 회복된다. 만약 피토튜브관의 정압측정공이 정압이 회복되는 데 필요한 거리만큼 pitot 관의 nose로부터 떨어져 있지
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Bernoulli equation)
2.3.3. 수두손실(Head losses)
2.3.4. 관로의 부차적 손실(minor loss)
2.3.4.a 원형단면의 급격확대
2.3.4.b 원형단면의 급격수축
2.3.5 긴 파이프 실험에서의 에너지 방정식
2.3.6 급 확대, 급 축소 실험에서의 에
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Bernoulli 방정식 : (V : 평균유속)
※ flow = flowrate / area
① volume flux
② mass flux
③ momentum flux
④ E flux
(1) 운동 E 보정계수
미소입자 :
평균유속 V :
두 식을 같다고 놓고 정리함
∴
2.0 for fully developed larminor
1.02 ~ 1.05 for turbulent
(2) 운동량 보정계
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Bernoulli) 방정식, 연속방정식 등을 활용해 유량을 계측해서 유량측정(상대, 절대)오차를 구해보는 것이 실험의 목적이다. 1. 서론(Preliminary)
1.1실험동기
1.2개요
1.3목적
1.4이론
2. 본론(Point)
2.1실험방법 및 측정순서
2.2실험결과
2
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Bernoulli's Equation에 의하면 유체의 점성 효과가 무시 되는 조건에서 성립하지만 우리가 실험에서 유체로 사용한 물도 점성을 어느 정도 가지고 있기 때문에 오차가 발생한 것 같다. 이 외에도 관내에 이물질이 끼어 있거나 유량 등을 측정하는
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Bernoulli의 원리
38. 플라즈마
39. 열
40. 온도와 열
41. 열량
42. 비열
43. 팽창
44. 열역학
45. 내부에너지
46. 열역학 제 1 법칙
47. 열역학 제 2 법칙
48. 엔트로피
49. 소리
50. 진자와 진동
51. 파동
52. 소리의 속력
53. 음파 에너지
54. 고유
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Bernoulli) - 오일러 방정식을 변위 s에 대해 적분한 식(유체 입자의, 유량 전체에 대한 운동 에너지=에너지 방정식) 물이 가지고 있는 에너지보존의 법칙을 관속을 흐르는 물에 적용한 것으로서 관경이 축소(또는 확대)되는 관속으로 물이 흐를
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