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론적인 값을 계산하였을 때는 대략 0.73~0.765 사이의 값을 얻을 수 있었는데, 실제로 수리실험대를 이용한 실험값으로 계산하였을 때는 0.182~0.206 사이의 값을 얻을 수 있었습니다.
이러한 오차의 원인으로는 오리피스의 마노미터 눈금을 읽는
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실험의 목적
유체의 표면에 뜨는 부체의 안정성 문제는 선박이나 기타 물위에 부유하는 잠함과 같은 구조물의 기능에 큰 영향을 미친다.
부체가 안정 상태에 있는지, 중립상태에 있는지 또는 불안정 상태에 있는지는 부체의 중심이 어떤
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실험적으로 결정되어야 한다. 왜냐하면 난류의 복잡한 원인들 때문에 임계 Reynolds 수들을 예측하는 해석적 방법들이 아직 발전되어 있지 않기 때문이다.
◎ 파이프내의 유동 형태 ◎
3. 실험 장비
레이놀즈수, 측정 장치, 염료조, Mass cylinder, S
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실험 결과로부터 레이놀드 수와의 관계를 살펴보면
의 식에서 보듯이 레이놀즈수는 관직경과 동점성계수가 일정하다고 가정하면 유속에 비례함을 알 수 있다. 위의 그래프에서는 그와 같은 관계를 잘 보여주고 있다.
의 식에서 관의 단면적
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정수압의 성질 >
- 수심에 비례한다.
- 면에 수직으로 작용한다.
- 한점에 작용하는 정수압은 방향에 관계없이 그 크기가 일정하다.
< 수중에서의 정수압 >
* 수면에 평행
* 연직 평면에 작용
- 전 수 압 :
- 작용수심 : ( I:단면2차
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1. 토리첼리의 실험
2. 진공도의 단위
3. 절대진공도와 게이지 상의 진공도
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하지만 오리피스관 보다는 높은 편이었다. 관의 종류에 따른 모양의 변화로 인한 압력 차에 의한 손실수두를 알 수 있었다.
2. 오차의 원인
1. 전 번 실험과 같이 벤츄리관과 노즐관을 동시에 이용하여 실험을 하는 과정에서 네 개의 액주계를
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두 개의 눈금을 사람의 눈으로 읽다보니 아마 오차가 분명 났을 것이라고 생각된다.
느낀 점
유체역학을 배우면서 하였던 실험인데 3년 전이라보니 실험을 이해하기가 조금 어려웠다.
관로에 정상류에 물의 흐름이 있지만 그 관로 안에 이물
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