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압력손실 두 측정
2) 관부품에 의한 압력손실 두 측정
3) 오리피스 및 벤추리 미터에 의한 유량 및 압력손실 두 측정
Ⅲ. 압력과 평형압력변화
1. 1차전이 : 온도에 따른 평형 압력의 변화
2. 2차전이
Ⅳ. 압력과 액체비등점
1. 실험방법
2.
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손실이 단의 효율을
떨어 뜨리는 주요 원인 중 하나였다. 각 단마다 압력차가 없이 일정하다고 가정
했지만, 실제로는 기체가 아랫단에서 윗 단으로 올라가기 위해서는 증기압 강하가
존재해야만 한다. 하지만 압력강하를 고려하고 문제를
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측정한다. 3~150mm의 배관에 설치되며 액체의 경우 0.0003 ~ 200 , 기체의 경 우 0.005 ~17,000까지 측정이 가능하다.
② 장점
가. 측정범위가 넓고 비교적 적은 유량도 측정이 가능하다.
나. 압력손실이 적고 측정눈금이 균등하다.
다. Slurry와 같
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측정 조건에 대한 실험적 연구, 한국산학기술학회
◎ 채선희(2007), 몇 가지 고분자 재료의 비열측정, 단국대학교
◎ 최동원(2011), 진동 측정을 통한 권상기 기어 결함 분석, 서울과학기술대학교
◎ 홍문근(2007), 파이로스타터용 필터 압력손실계
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손실(kg/m2)
V : 관내 평균유속(m/s)
D : 관의 내경(m)
L : 구하고자하는 구간의 거리(m)
: 액체의 점도(kg-s/m2)
유속 V대신 유량 Q(m3/s)를 사용하면
이 관계식은 점도를 측정할 경우의 기본식이고 식(12)에서 알 수 있듯이 층류에서 압력손실 는 유속 V와
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