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Pitot tube(파이프 가운데에 위치)
전압(V)
(㎜)
mean(㎜)
50
4
4
4.5
4
4
4.10
63
6
4
5
6
7
5.60
77
7.5
8
7.5
7.6
7.6
7.64
91
11
11
10
11
10.5
10.70
111
12
12
12
11.5
11.7
11.84
---------------------------------- (b)
= 유체의밀도= 물의밀도 = 1.0
= 4.10㎜ ( at 50v )
= 4.10㎜ H2O
= 0.0003996atm (1at
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난류가 없는 potential flow부분
(laminar region x/D =0 ∼ 5 )
◆영역 II : Transition 영역
(transition mixing region x/D = 5 ∼ 10)
◆영역III : 난류영역
(turbulent region x/D ≥ 10 )
7. Conclusion
It was first experiment. Prepared much, but was unskillful much.
There was no big difficulty being ea
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Bernoulli의 정리
1-2-4 Pitot-tube
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
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Pitot Tube으로 교환하고 동일 실험 반복
각도변화에 따른 Kiel Probe와 Pitot Tube으로 측정된 전압 변화 테이블 및 그래프 정리
각 경우에 대한 유속 그래프(Kiel Probe의 경우 정압은 대기압으로 가정) 작성
7. 결론 및 고찰
본 실험은 두 시험기기에
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pitot tube, connected to a bourdon-tube pressure gauge, is used to measure the speed of a boat. The tube is just below the waterline and faces directly forward. When the boat is going 60 km/h, what is the reading of the pressure gauge?
5.32. In the venture meter shown Fig 5.10, the flowing fluid
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Pitot Tube
담당교수 : 도덕희 교수님
담당조교 : 김병열 조교님
파이프 직경 = 35mm
수 조 : 가로 × 세로 = 360 × 570
NO.
시간
[s]
수조
높이
[mm]
실제
유량
[mm³/s]
h1
[mm]
h2
[mm]
△h
[mm]
유속
[mm/s]
이론
유량
[mm³/s]
K
(고정계수)
1
10
67
1374840
222
236
14
523.8
5039
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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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er와 Pitot tube를 흐르며 발생하는 압력강하(실험값)을 측정하고, 풍속을 측정하여 이를 식에 대입해 이론값을 측정한 뒤 그 두 값을 비교해보고, Venturi meter와 Pitot tube의 실제 공정에서의 작용을 이해해보는 실험이었다.
실험 변수는 풍속, Ventur
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