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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 커지는 경향을 보였다.
6. 고찰
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e) 내면의 단면적과 곱하여 현재 유량값을 나타내거나 적산 유량값을 나타낸다.
<전파시간차법의 단점 : 투과파를 이용하므로 유체 속에 초음파를 교란시키는 입자나 기포가 많으면 측정하기 어렵다. 즉, 유체 속에 입자가 섞여 있지 않은
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<수주마노미터> <유량계>
2. 실험방법
① 유량측정장치를 수리시험대에 올려놓고 수평 조절나사로 수평을 맞춘다.
② 급수 콘넥터를 수리실험대의 급수구에 연결한다.
③ 배수 호스를 수리실험대의 계량 수조에 넣는다.
④ 수리시험
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이 벤츄리미터에서는 두 단면의 압력차를 측정함으로써 유량을 측정하게 되는데 아주 정확하게 유량을 측정할 수 있는 방법중의 하나로 알려져 있다.
벤츄리미터는 다음에 설명될 노즐이나 오리피스와 같이 판의 단면에 축소부분이 있어서
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원판으로 구성되어있다. 이 원판은 오리피스 유량계와 파이프가 동심이 되도록 파이프에 삼입하였다. 오리피스 설계에는 몇가지 변화량이 있는데 위 그래프와 제시하는 사각형 오리피스가 보통이다.
② 벤튜리관(venturi)
<압력 강화와 관련
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며 내구성이 우수하고 비용 또한 다른 종류의 유량계에 비하면 저렴하다.
또 거의 모든 종류의 유체 유량 측정에 적용 할 수 있고 구조가 간단하다.
하지만 유출계수 및 유량 측정 정확도는 배관의 형태, 유체의 유동상태에 따라 큰 영향을 받
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제유량 (m3/s) Q2 : 이론유량 (m3/s)
V : 평균속도 (m/s) D1 : 최대 직경 (m)
D2 : 최소 직경 (m) : 물의 비중
: 마노미터 차압(m) C 0 : 유량계수(=0.6)
4) Elbow
구부러진 관에서의 유동은 벽면에서의 박리현상, 2차 유동 등으로 인하여 복잡해지며 에너지 손실이
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각 온도에서 삼각형이 반원형보다 약간 더 많은 유량을 토출하였으나 두 형상에서의 유량차이는 크지 않았다. 낮은 회전수에서는 그루브 형상에 따른 유량의 차이가 크지 않았지만, 회전수가 높아질수록 유량 차이는 더 커졌다. 특히 사각형
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까운 액주관의 수면 높이가 눈금자관의 0점에 오도록 유량조절 밸브를 조정한다.
(5) 액주관의 배기밸브를 열어 공기를 빼내고 액주관에서 모든 수면고가 최대치를 측정하여 유량을 산정한다.
(6) 유량조절밸브로 유량을 변경시키고, 액주관의
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Damper가 6/8이상 열리면서 피토관의 압력차이가 크게 나지 않아 유량의 변화량이 작게 나타났다.
피토관으로 보다 정확한 유량을 구하기 위해서, 피토관을 관 속에 넣는데, 관 속에서 유속은 관의 중심부분이 제일 빠르고, 이 곳으로 멀어질수
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