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수두를 측정하는데 있어 서 이번 실험은 벤츄리관과 오리피스관을 동시에 이용하는 것이니 만큼 액주계 네 개를 동시에 읽어야했는데 두 명이 읽을 때 보다 네 명이 읽었 기 때문에 개별적 판단이 많이 다를 수 있기 때문에 여기서 전보다 더
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ORIFICE METER와 급 확대관은 실유량과 유속이 감소했다. 이것은 VENTURI TUBE와 NOZZLE METER가 관 단면적의 감소 구간에 물의 흐름을 크게 방해하지 않게 축 방향단면이 경사 또는 곡선구조이기 때문이다. 그래서 손실수두가 연속방정식에 따른 실유량
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수두차를 측정 하였으므로
압력 P=Yh
이므로
(10) WEIR
유량계를 통한 유량을 전부Over Flow시키면서 높이에 대한 유량을 Calibration한다.
여기에서
Q: Weir에서의 실제 유량 (㎥/min)
Z: 수로 바닥으로 부터 웨어 상단까지의
B: 폭
H: 웨어 에서의 수두
Cd:
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손실을 각각 알아 낼 수 있었다.
실험 결과에서 Pipe의 관의 직경 변화에 따라 마찰계수가 어떻게 변하는지, 거칠기에 따라 마찰계수가 어떻게 변하는지 결과Data를 통해 알 수 있다. Pipe의 유속의 증가에 따라 수두 손실이 증가하여 Pipe의 마찰
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손실수두 [m]
ρ1, ρ2
밀도 [kg/m3]
p1, p2
압력 [mmH2O]
λ
관마찰계수(friction factor)
τ
전단응력 [kgf/m2]
A
관의 단면적 [m3]
S
단면둘레의 길이 [m]
l
관의 길이 [m]
k
부차적 손실계수
Cc
수축계수(coefficient of contraction)
δl
층류 경계층의 두께
δt
난류 경계층
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