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`A _{2} ``=`1.496*10 ^{-4} m ^{2}
유량이 4gal/min 경우
h _{2} -h _{1} `= {`v _{1} ^{2} (1- {A _{1}} over {A _{2}} ) ^{2`}} over {2g} `=` {(0.4673m/s) ^{2} (1- {1.496*10 ^{-4} m ^{2}} over {5.391*10 ^{-4} m ^{2}} ) ^{2}} over {2 TIMES 9.81m/s ^{2}}# ``````````````````````````````````# ```````````````
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방정식)
⑶ 원관 유동에서의 수두손실(달시-바이스바하 공식)
⑷ 무디 선도(Moody diagram) / 블라시우스(Blasius)에서의 관 마찰계수
7. 실험 데이터 측정
⑴ 실험 데이터
⑵ 실험 데이터 분석 방법
⑶ 실험 데이터 분석 결과
8. 실험
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방정식
(3) 베르누이의 정리
3. 층류와 난류
4. 관로의 압력손실
(1) 직관로의 마찰압력손질
(2) 기타 압력손실
5. 서 징 (Surging)
(1) 개요
(2) 수격 작용 (Water Hammer)
(3) 압력 파가 전달하는 속도
6. 캐비테이션( 공동현상 , C
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방정식에 의하면 정압은 축소하는 단면에서는 감소하고 확대하는 단면에서는 증가한다. 확대하는 단면은 확산기인데 확산기는 유체의 운동에너지를 줄임으로 해서 정압을 높여준다. 축소하는 단면은 노즐의 역할을 하는데 노즐은 정압을 감
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보존법칙에 의해서 유체의 압력, 밀도, 속도, 높이의 네 가지 변수가 모두 일정할 때, 유체의 역학적 에너지의 값은 변화하지 않으며, 역으로 역학적 에너지의 변화는 위의 네 가지 변수가 변화할 때 일어난다. 먼저, 순수한 형태의 방정식은
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