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실험이 투수계수가 큰 시료를 대상으로 하는 실험인 만큼 변 수위 투수 실험과 비교하여 보면 투수계수가 낮게 측정된 것을 알 수 있다. 우리 조의 시료를 살펴보면 정수위 투수 실험 보다는 변수위 투수실험이 우리가 실험을 하는데 투수계
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  • 등록일 2012.12.17
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20 10.09 9.84 9.61 9.38 9.16 8.95 8.75 8.55 8.36 8.18 4. 참고 문헌 1) 토질역학. Braja M.Das 저. ( 사이텍 미디어 ) 2) 지반공학 시험법 및 응용. 김용필 외 2명 저. ( 세진사 ) 5. 고 찰 1. 실험 과정 이번 실험은 변수위 투수 시험으로 일정한 양을 건조 시킨
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  • 등록일 2009.05.14
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: 조립토 , 투수계수가 비교적 큰 경우 - 시험원리 : 수두차가 일정하게 유지되도록 조정(동수경사의 계산이 용이)하면서 시간당 유량을 측정  실험 내용 실험 목적 기본 이론 실험 방법 실험 결과 고찰 참고 사항 참고 문헌
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  • 등록일 2007.12.21
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수두를 가지고 단위중량(1kg)에 대하여 H(kgm)의 전에너지를 가지고 있음을 의미한다. (3)실험방법 1. 펌프를 작동 시킨다. 2. 입구밸브와 출구밸브를 적당히 열어서 유량을 조절한다. 3. 액주계의 수주 높이가 변동하지 않는 정상상태에 도달할 때
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  • 등록일 2013.07.08
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변화가 일어나지 않기 때문에 고정층 부분을 측정할 수 있었을 것이고 압력강하가 안정적으로 일어났을 것이다. 실험결과를 살펴보면 수두차가 증가하므로 유동층을 발견할 수 없었고 이론값은 일정함을 알수 있다. 실험값과 이론값의 차이
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  • 등록일 2011.01.03
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이론적인 압력분포는 식4.1로부터 다음과 같이 표시할 수 있다. (4.6) 수두강하량 을 후두부에서의 속도수두인 와의 비로 표시하면 (4.7) 식 4.7의 과변을 연속방정식 4.2을 사용하여 단면적의 항으로 표시하면 아래와 같다. (4.8) 4. 실험절차 ① 벤
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  • 등록일 2006.09.22
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변화되는 회귀곡선으로 나타남을 알 수 있다. 4. h1, h2, hn에 의한 C값의 변화를 알아본다. 시험 도구 결 과 실험 데이터 피에조미터 단면에서의 이론 압력수두차 피에조 미터 번호 NO. 단면별 직경 Dn(mm) D2/Dn (A2/A1)^2 (A2/A1)^2- (A2/An)^2 A 26 0.615 0.143
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  • 등록일 2012.03.13
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수두(effective head)는 다음 그림 5-2에서 보는 바와 같이 측정한 수두H에 접근유속으로 인한 속도수두를 더한 것과 같다. 접근수로내에서 유석이 균일하면 속도수두는 가 된다. 그러나 수로 내의 한 단면에서 절대로 균일하지 못하므로 실제의 속
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  • 등록일 2005.10.02
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수두를 가지고 단위중량(1kg)에 대하여 H(kgm)의 전에너지를 가지고 있음을 의미한다. (3)실험방법 1. 펌프를 작동 시킨다. 2. 입구밸브와 출구밸브를 적당히 열어서 유량을 조절한다. 3. 액주계의 수주 높이가 변동하지 않는 정상상태에 도달할 때
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  • 등록일 2010.04.25
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수두차를 구한다 (2)실험방법 1. 먼저 위어의 폭과 위어에서 흐르는 수심을 자로 잴 때 시작점과 끝점의 위치를 잘 파악한다 2. 수로의 폭을 자로 구한다 3. 수로에 물이 흐를 때 사류와 상류에서 수위계로 수심의 깊이를 잰다 4. 동일하게 3번의
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  • 등록일 2014.05.27
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