목차
1.실험목적
2.관련이론
3.실험방법 및 장치
4.결과 및 토의
5.참고자료
2.관련이론
3.실험방법 및 장치
4.결과 및 토의
5.참고자료
본문내용
e
D1
0.365
0.280
0.208
D2
0.260
0.190
0.171
< 계산식 >
☞ 속도 V ☞ 레이놀즈수 Re ☞ 유량계수 Cv
< 토의 및 오차의 원인 >
☞ 유량이 증가할수록 레이놀즈수가 비례적으로 증가하였다.
☞ 유량이 증가 할수록 유량계수는 일정해졌다.
☞ 오리피스 > 노즐 > 벤추리의 순으로 노즐 목에서의 단면적감소부분에서 유동박리가 커서 손실의 양이 많음을 알 수 있다. 그리고 관련이론에서는 오리피스 < 노즐 < 벤추리의 순으로 유량계수가 크고 그만큼 많은 유량을 전달할 수 있다고 하였으나 실험결과는 그렇지 않았다.
☞ 유선을 따르는 비점성, 비압축성 정상 유동의 경우, 파이프 출구에서 피토 튜브로 측정한 속도는 오리피스, 벤추리의 입구 속도와 같아야 하지만 실험에 의한 측정치를 살펴 볼 때 입구 속도보다 큰 차이를 보이며 측정되었다. 이는 장애물로부터 증가된 속도의 관성이 남아 있거나 장애물로부터 파이프 출구까지 수두 손실로 인해 장애물 입구의 속도보다 적게 측정되었기 때문에 오차가 생긴 거 같다.
5. 참고 문헌
유체역학 출판사 : 사이텍미디어. ( 유체역학 ) 저자 : 유상신, 서상호, 배신철 공역.
D1
0.365
0.280
0.208
D2
0.260
0.190
0.171
< 계산식 >
☞ 속도 V ☞ 레이놀즈수 Re ☞ 유량계수 Cv
< 토의 및 오차의 원인 >
☞ 유량이 증가할수록 레이놀즈수가 비례적으로 증가하였다.
☞ 유량이 증가 할수록 유량계수는 일정해졌다.
☞ 오리피스 > 노즐 > 벤추리의 순으로 노즐 목에서의 단면적감소부분에서 유동박리가 커서 손실의 양이 많음을 알 수 있다. 그리고 관련이론에서는 오리피스 < 노즐 < 벤추리의 순으로 유량계수가 크고 그만큼 많은 유량을 전달할 수 있다고 하였으나 실험결과는 그렇지 않았다.
☞ 유선을 따르는 비점성, 비압축성 정상 유동의 경우, 파이프 출구에서 피토 튜브로 측정한 속도는 오리피스, 벤추리의 입구 속도와 같아야 하지만 실험에 의한 측정치를 살펴 볼 때 입구 속도보다 큰 차이를 보이며 측정되었다. 이는 장애물로부터 증가된 속도의 관성이 남아 있거나 장애물로부터 파이프 출구까지 수두 손실로 인해 장애물 입구의 속도보다 적게 측정되었기 때문에 오차가 생긴 거 같다.
5. 참고 문헌
유체역학 출판사 : 사이텍미디어. ( 유체역학 ) 저자 : 유상신, 서상호, 배신철 공역.