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스프링클러 내의 유동은 유체의 점성마찰과 관의 굴곡 등에 의해서 여러 가지 손실이 있을 수 있다. 하지만 우리는 이를 고려하지 않았기에 각 노즐 출구 의 상대속도 W는 동일하다.
· 위의 가정을 고려하여 각 노즐의 출구 유량은 노즐의 단
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유체가 순환되게 한다.
⑩ 펌프 1에서와 동일한 실험절차를 반복하여 Table 2-13에 기록한다.
t [s]
Q [lpm]
PTap1
PTap2
Vm [V]
Im [A]
N
[rpm]
Ep
[m]
Wp
[W]
ε
[%]
q [l]
Wm [W]
13.03
22.50
0.095
2.658
220
2.2
3450
25.68
94.28
19.48
5
484
15.73
18.64
0.094
3.17
220
2.4
3440
30.8
93.71
17.75
5
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실험은 장압력수두를 갖는 유체를 기계적인 일로 변환하는 방법 중에서 압력수두의 유체를 분류인 고속의 유체로 가속시켜 사용하는 방법이다. 분류가 반구컵에 충격을 주어 발생되는 힘을 측정하여 분류의 운동량과 유량의 관계를 비교해
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유체 속에 물체를 넣었을 경우나 관 속에서 유체가 흐를 때 그 흐르는 상태를 결정하는 무차원수인데, 실험을 통해 측정된 유량을 레이놀즈수 공식(Re=)에 대입하여 계산한 결과 층류와 천이구간, 난류 등 정확한 수치 값의 확인으로 유체의 속
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실험을 통하여 우리는 베르누이 실험 장치를 사용하여 이상유체가 아닌 실제유체에서의 마찰에 의해 손실수두가 발생한 것을 확인 할 수 있었다. 또한 이론으로만 알고 있던 베르누이 방정식을 통 한 실험을 직접해봄으로써 생각과 고민을
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