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유체의 유선은 평행을 이루게 되며, 이 축류 점을 기준으로 유체 단면적은 서서히 다시 확대되고 유속 및 정압도 정상 상태로 회복된다.
기체의 단면적, 유속, 정압은 서로 불가분의 관계가 있으며, 곧 유체유량을 결정하는 중요한 함수인 것
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유량을 측정하는 원리이다. 측정 방법은 초음파를 배관내 흐르고 있는 있는 유체중에 조사하면 조사 된 초음파는 유체중의 부유물이나 기포로 부터 산란,반사된다.이때 기포나 미소한 부유물은 유체와 함께 같은 속도로 이동하고 있는 것으
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유체 평균속도, Q는 유체유량, A는 단면적이다. 따라서 관로유동의 경우 식 (2)는 다음과 같이 변형된다.
(4)
식 (4)를 실제유체의 유동에 적용하기 위해서는 각 유체 단면의 속도분포를 측정하여 보정계수 를 구해야 하는 어려움이 따른다. 그러
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유체의 부피를 측정함으로써 유량을 측정할 수 있었고 5개의 실험 DATA를 분석해본 결과 유량에 따라 속도는 비례를 하며 속도가 그에따라 Reynolds수도 커졌다. 관의 지름이 작아짐에 따라 속도가 그만큼 증가하였고 그에따른 압력차도 더욱 커
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유량을 측정함으로써 유량계측에 대한 원리, 즉 베르 누이 방정식을 이해하고 유량측정방법의 기본적인 작동원리 및 특징을 이해하는데 있다.
Venturi meter
베르누이 법칙에 의하면 유체가 흐르고 있는 관로상 일부를 축소시키면 유체가 그
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