목차
1. 실험 제목
2. 실험 목적
3. 실험 기기
4. 실험시 주의 사항
5. 이론적 배경
6. 관측자료의 제시 및 계산 예
7. 결과의 분석 및 토의
8. 참고자료
2. 실험 목적
3. 실험 기기
4. 실험시 주의 사항
5. 이론적 배경
6. 관측자료의 제시 및 계산 예
7. 결과의 분석 및 토의
8. 참고자료
본문내용
전원을 끈다.
12) 관측된 시간당 유량과, 이론식에 의한 유량을 계산하고 비교한다.
3. 실험 기기
크기 : 1,270(W)× 720(D) × 1,080(H)mm
재질 : FRP, PVC
펌프 : 유량 -4,500 liter/hour (수두=5m일때), 최대양정 8m, 마그네틱 펌프, AC220V, 60Hz, 단상
저수조 : 160 liters, 계량수조 : 48 liters, 9.3 liters
4. 실험시 주의사항
전원 조작시 반드시 손에 물기가 없는 실험조원이 하도록.
배수밸브 조작시 급격한 배수밸브의 낙하에 의한 파손 주의
모터를 가동하기 전에 반드시 저수조에 물이 4/5정도 차 있는지를 확인한다.
겨울철 결빙의 우려가 있으므로, 마지막 실험조는 완전 배수하도록 한다.
5. 이론적 배경
계량 수조의 유량 측정
측정한 체적, V1, V2를 기록하여 계산한다. 측정시간 t와 체적 V1, V2로써 유량을 계산한다.
(liter/sec)
: 관측유량(L/sec), :초시계로 시간을 측정했을 때의 유량(liter),
: 초시계가 “0”초 일때의 유량(liter), : 측정시간(sec)
삼각웨어
(㎥/s)(1)
(2)
여기서, 은 유량 (㎥/s), 는 월류수심(m), 는 유량계수, 는 바닥에서 웨어 마루까지의 높이(=0.10m), 는 수로폭(B=0.25m)
위 식으로 관측유량 와 삼각웨어의 유량 을 비교한다.
사각웨어
(㎥/s)(3)
(4)
여기서, 은 유량 (㎥/s), 는 월류수심(m), 는 유량계수, 는 바닥에서 웨어 마루까지의 높이(=0.09m), 는 수로폭(B=0.25m)
위 식으로 관측유량 와 삼각웨어의 유량 을 비교한다.
6. 관측 자료의 제시 및 계산 예
H(월류수심)
Hd(바닥에서웨어 마루까지의 높이)
B(수로폭)
0.0531m
0.10m
0.25m
< 초기관측치 >
V1(liter)
V2(liter)
t(sec)
Q(L/sec)
Q(m3/sec)
1
960
0
3.40
0.282
0.000282
2
940
0
3.73
0.252
0.000252
평균
950
0
3.57
0.266
0.000266
< 1 >
< 2 >
< 평균 >
< 삼각 웨어의 유량 >
< 관측유량 Q와 삼각웨어의 유량 Q1 비교 그래프>
※ Q1 과 1,2,3(평균) 값과의 비교 그래프
7. 결과의 분석 및 토의
위 실험의 결과를 보면 관측유량(Q)과 삼각웨어의 유량(Q1)이 큰차이가 나는것을 알 수 있다. 이것은 관측할 때의 체적(V1)값이 측정하는 사람에 따라 오차가 있어서 삼각 웨어의 유량보다 관측유량이 작게 나왔다는 것을 알수있었다. 하지만 우리가 수리학 이론 시간에 배웠던 것을 실험을 하면서 알 수 있었던 좋은 계기가 되었던 것 같다.
8. 참고자료
1) 삼각웨어의 유량산정식
2) 수리 실험대 (Hydraulic Bench)
본 수리 실험대는 유체역학 실험실 또는 수리 실험실의 기본 장비로써,
실험대 저수조의 유량을 각각의 실험장치에 공급할 수 있게 되어 있고,
실험장치에서 공급되는 유량을 측정할 수 있게 되어 있다.
12) 관측된 시간당 유량과, 이론식에 의한 유량을 계산하고 비교한다.
3. 실험 기기
크기 : 1,270(W)× 720(D) × 1,080(H)mm
재질 : FRP, PVC
펌프 : 유량 -4,500 liter/hour (수두=5m일때), 최대양정 8m, 마그네틱 펌프, AC220V, 60Hz, 단상
저수조 : 160 liters, 계량수조 : 48 liters, 9.3 liters
4. 실험시 주의사항
전원 조작시 반드시 손에 물기가 없는 실험조원이 하도록.
배수밸브 조작시 급격한 배수밸브의 낙하에 의한 파손 주의
모터를 가동하기 전에 반드시 저수조에 물이 4/5정도 차 있는지를 확인한다.
겨울철 결빙의 우려가 있으므로, 마지막 실험조는 완전 배수하도록 한다.
5. 이론적 배경
계량 수조의 유량 측정
측정한 체적, V1, V2를 기록하여 계산한다. 측정시간 t와 체적 V1, V2로써 유량을 계산한다.
(liter/sec)
: 관측유량(L/sec), :초시계로 시간을 측정했을 때의 유량(liter),
: 초시계가 “0”초 일때의 유량(liter), : 측정시간(sec)
삼각웨어
(㎥/s)(1)
(2)
여기서, 은 유량 (㎥/s), 는 월류수심(m), 는 유량계수, 는 바닥에서 웨어 마루까지의 높이(=0.10m), 는 수로폭(B=0.25m)
위 식으로 관측유량 와 삼각웨어의 유량 을 비교한다.
사각웨어
(㎥/s)(3)
(4)
여기서, 은 유량 (㎥/s), 는 월류수심(m), 는 유량계수, 는 바닥에서 웨어 마루까지의 높이(=0.09m), 는 수로폭(B=0.25m)
위 식으로 관측유량 와 삼각웨어의 유량 을 비교한다.
6. 관측 자료의 제시 및 계산 예
H(월류수심)
Hd(바닥에서웨어 마루까지의 높이)
B(수로폭)
0.0531m
0.10m
0.25m
< 초기관측치 >
V1(liter)
V2(liter)
t(sec)
Q(L/sec)
Q(m3/sec)
1
960
0
3.40
0.282
0.000282
2
940
0
3.73
0.252
0.000252
평균
950
0
3.57
0.266
0.000266
< 1 >
< 2 >
< 평균 >
< 삼각 웨어의 유량 >
< 관측유량 Q와 삼각웨어의 유량 Q1 비교 그래프>
※ Q1 과 1,2,3(평균) 값과의 비교 그래프
7. 결과의 분석 및 토의
위 실험의 결과를 보면 관측유량(Q)과 삼각웨어의 유량(Q1)이 큰차이가 나는것을 알 수 있다. 이것은 관측할 때의 체적(V1)값이 측정하는 사람에 따라 오차가 있어서 삼각 웨어의 유량보다 관측유량이 작게 나왔다는 것을 알수있었다. 하지만 우리가 수리학 이론 시간에 배웠던 것을 실험을 하면서 알 수 있었던 좋은 계기가 되었던 것 같다.
8. 참고자료
1) 삼각웨어의 유량산정식
2) 수리 실험대 (Hydraulic Bench)
본 수리 실험대는 유체역학 실험실 또는 수리 실험실의 기본 장비로써,
실험대 저수조의 유량을 각각의 실험장치에 공급할 수 있게 되어 있고,
실험장치에서 공급되는 유량을 측정할 수 있게 되어 있다.
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