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77.82
230.01
66.17
0.338
1.942
4,453
난류
73.23
194.62
62.37
0.376
h = 0.15m 일 때,유속(m/s)
흐름종류
실험값 t (s)
이론값 t (s)
오차율(%)
1.426
7,083
난류
42.5
68.35
37.82
0.622
1.497
7,439
난류
40.47
58.22
30.49
0.695
1.434
7,127
난류
42.24
49.77
15.13
0.849
1.456
3,3
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현상에 대한 시간 특성을 표시해 주는 것이고, 스펙트럼 아날라이저의 동작은 전기 신호 현상에 대한 주파수 특성을 나타내 준다.
동일한 현상에 대한 2가지 표현 방법 즉, 오실로스코프의 시간 영역 표시(Time Domain)와 스펙트럼 아날라이저의
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유출시간을 구할 수 있다.
{t_efflux}~=~{ {7```R``^2}} over {3{R_0}^2} }[ { (0.0791)~L~{ ^{1/4}} }over{ {2^{1/4}}
{g}`{ ^{1/4}}{{R_0}^{5/4}}}``]^4/7`~[(L`+`H`)^{3/7}~-~(L`+`h`)^{3/7}```]
(2-4) 1. 실험제목
2. 실험목적
3. 실험원리
⑴ Hagen-Poiseuille 식
⑵ Bernoulli 식
4.
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실험값과 이론값의 t=(유출 시간 실험값/유출 시간 이론값)값을 비교하면 다르다는 것을 볼 수 있는데, 그 원인은 우선 물이 흘러 내려올 때 관이 흔들려 물의 흐름이 방해를 받는 경우와, 관의 길이와 직경을 잴 때와 임의로 정한 물이 흘러내
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시간이 증가하였다. 전체적 실험 결과를 분석해 보았을 때 유체의 점도, 관의 직경, 관의 길이 순으로 영향력이 큰 것을 알 수 있었다.
변 수
유 출 시 간
관의 길이
小 < 大
관의 직경
小 > 大
유체의 점도
小 < 大
6. 참고문헌
화공 현상 실
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