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3.1 실험 장치
Venturi
Nozzle
Orifice
[m]
0.0365
0.0280
0.0208
[m]
0.0260
0.0190
0.0170
표1. 유량계별 치수
위치
6-7
17-18
22-23
판의 직경 [m]
0.0365
0.0280
0.0208
표2. 유체관로 실험장치 각부의 치수
3.2 실험 방법
① 먼저 전원을 켜고 유량 조절밸브를 조절해 상수조(u
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7189
0.238886
4.427189
0.092818
4.427189
0.272191
4.427189
0.049602
6. 결과 및 고찰
이번 실험은 삼각웨어와 사각웨어상의 수위(h)와 유량(Q)간의 관계를 알아보고 웨어의 수두만으로 개수로의 유량을 알고 실험 장치를 통해 실제 유량과 이론식에 의한 유량을
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e
D1
0.365
0.280
0.208
D2
0.260
0.190
0.171
< 계산식 >
☞ 속도 V ☞ 레이놀즈수 Re ☞ 유량계수 Cv
<Q-Cv graph of venturi> <Q-H graph of venturi> <Re-Cv graph of venturi>
<Q-Cv graph of orifice> <Q-H graph of orifice> <Q-Re graph of orifice>
<Q-Cv graph of n
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의 각 변위량을 오토신이나 마그네신을 이용하여 지시계에 원경으로 전달한다.
그러나 이 방법은 임펠러를 일정한 속도로 회전시켜야 하며, 전원의 주파수가 변동하면 유량의 지시 변화가 일어나기 때문에 전원이 정밀해야 한다.
5. 액량 계
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1.1실험동기(Motivation)
우리는 Engineer가 되어가는 과정에서 유체역학이란 과목을 공부하게 되고 유체역학 실험을 하는데 있어서 가장 필수적이고 우선적으로 해야 하는 작업인 유량측정실험을 하게 되었다.
유량을 측정하는 방법에는 Hot Wire(
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단면을 가진 관으로 축소부분에서 정력학적 수두의 일부는 속 도수두로 변하게 되어 관의 목 부분의 정력학적 수두보다 적게 되는데 이러한 수두의 차에 의해 직접적으로 유량을 계산할 수 있다. 오리피스에 비해 압력 손실이 적으나 값이 상
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1. 실험목적
많은 공학적 문제에 있어서 유동현상의 해석이 꼭 필요하다. 유동의 속도, 유체온도, 압력, 난류 강도 등의 국소적인 성질의 계측과 유량과 질량 등의 적분된 성질, 그리고 전 유동의 가시화 같은 전체적인 성질의 계측이 필요하
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반복법을 이용하여 각각 계산하였고 계속되는 계산결과는 어느 일정값에 수렴함을 알 수 있었다. 이 값을 로 결정하였다. 값을 알면 를 구할 수 있고 유량측정식에 대입하면 를 구할 수 있다. 그리고 실험을 비교했을 때, 유동의 속도가 증가
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반복법을 이용하여 각각 계산하였고 계속되는 계산결과는 어느 일정값에 수렴함을 알 수 있었다. 이 값을 로 결정하였다. 값을 알면 를 구할 수 있고 유량측정식에 대입하면 를 구할 수 있다. 그리고 실험을 비교했을 때, 유동의 속도가 증가
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단 떠났다가 다시 오리피스
면에 닿지 않도록 한다. 실제로 오리피스 면을 미스듬히 하면 된다.
그림 - [오리피스]
○ 측정공식
Q : 유량( ㎤ / sec )
C : 유량계수
A : 노즐 부분의 단면적( ㎠ )
H : H1-H2( 수두차 : ㎝ )
H1 : 유입부 관 중심부에서의 수
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