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보고서에서 아르키메데스이론에 대해 논할 때 느끼게 되었습니다 본실험에서 밀도측정 후 이론 값과 실험값이 차이가났는데 그 이유는 미세한 불순물이나 공기중에 부유 물질 그리고 측정 기기의 오차 등 여러 가지 이유가 있어서 생기는 문
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압력변화가 유속에 영향을 미친다는 것을 알 수 있었다. 평균유속을 구하여 에 대입하여 K값을 구할 수 있었다. 구한 K값을 K값의 이론값이 0.985와 비교하여 약 3.1%의 오차값이 나왔다. 피토관에 의한 유속분포 측정실험에서 오차가 발생하는
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측정가능), 고감도, 대형
4) 응용
- 반도체용 가스공급장치의 가스압력 측정(압력센서)
- 액체 탱크의 중량 계측(하중센서 ) 1. 광센서
1) 광전자 방출형 센서
2) 광도전형 센서
3) 접합형 센서
4) 응용
2. 이미지 센서
1) 촬상관
2) 고체 이
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쓰여 있던 기계계측 과 더불어 여러 관련서적, 인터넷 검색을 총동원하여야 했던 어려운 실험이었다.
하지만, 실험을 마치고 보고서의 끝을 쓰고 있는 나는 유체역학이란 학문을 배우기전 조금이나마 예습을 한 것 같은 기분이다.
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혈액소리를 청진하는 데 방해가 될 수 있다.
⑿맥박이 소실된 지점(촉진법으로 측정한 수축기압)에서 50mmHg 압력이 올라가도록 공기를 주입한다. 압력계의 벨브를 열고 공기가 서서히 빠져 나오게 한다.
→맥박소실점 이상으로 압력을 증가시
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압력계수 Graph
5. 분석 및 고찰
이번 실험은 풍동에서 입사각에 따른 익형 주변의 유체 압력 변화와 그것에 따른 압력 계수를 구하고 유체 유동의 특성을 알아보는 것이 목적이다.
실험에 앞서 가정을 하였는데 Air foil 의 윗면과 아랫면을 측정
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. 이후 두 기법을 활용하기 위한 설치를 진행한다. 우선 오리피스 미터를 설치하여 유체가 빠르게 흐를 수 있도록 하고, 그 다음에 벤투리 미터를 같은 지점에 이어서 설치한다. 각각의 기법에 물이 흐를 때, 압력계를 통해 압력 강하를 측정하
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에 물이 흐르게 한다. 이 때 가변유량 밸런싱밸브(VWV1)는 전개(열림도 40)상태이다.
③ 정상유동이 되었을 때 유량계 1과 그 교정표에 의하여 유량 Q를 측정한다.
④ Tap 11~Tap 18 범위의 8개 위치에서의 압력을 디지털 압력계로 측정하여 Table 2-7
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측정한다.
방법
① 장치를 연결하고 코일을 항온조에 넣은 후에 계의 내부를 진공으로 만든다.
② 밸브를 잠그고 계의 내부는 대기를 이용하여 대기 압력 정도가 되도록 채운다.
③압력계의 압력이 떨어짐에 따라서 20분 동안 0.5㎏/㎠ 간격으
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측정을 제공하지만, 다른 범위에서는 오차가 커질 수 있다. 또한, 압력계를 사용할 때도 동일한 원리가 적용된다. 장비의 정밀도가 떨어지면 필연적으로 오차가 발생하게 된다. 둘째, 실험 환경에서의 조건 불일치로 인한 오차가 있을 수 있다
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