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변화시켜 a,b,c,d 쪽으로 흐르는 유량을 변화시켜 nozzle 출구에서 유체 방향을 변화시킬 수 있을 것으로 생각된다.
이 방법에서 문제되는 것이 nozzle 출구에서의 유체 방향 변화가 제한적일 것이라는 점이다. 이는 실험적으로 분석할 필요가 있
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수차
1.수차
2. 수력발전소
3. 비교회전도
4. 수차 효율
5. 무구속 속도(Run away speed)
◎ 펠톤 수차 (Pelton turbine)
◎ 유량 조절 장치
◎ 프랜시스 수차(Francis Turbine, 반동 수차)
Ⅰ.송풍기 풍량과 압력
Ⅱ. 송풍기분류
5장 유체전동장치
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유속
v=Q/A
(m/sec)
레이놀즈 수
층류 혹은 난류
1
1L
0.0585
1065.2
층류
2
1L
0.1389
2530.836
천이 유동
3
1L
0.2434
4434.23
난류
4
1L
0.0528
961.565
층류
5
1L
0.118
2149.51
천이 유동
6
1L
0.2327
4238.2
난류
(2) 정량적 분석 (측정된 Re값의 변화에 따라 관내 흐름현상 판단)
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관찰한 유동선은 관찰순간 이전에 연기가 발생하는 지점을 통과한 파라핀연기의 위치를 나타내기 때문이다. 다만, 압축기 밸브와 팬유속을 일정하게 조정하여, 풍동내의 유동이 정상유동일 경우, 유동장내의 유선, 유적선, 유맥선은 일치하
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변화 기울기가 거의 수평과 가까워서 그래프를 조금만 올리거나 내려도 길이가 많이 차이난다.
우리가 가정에서 매달 내는 전기세는 다 이와 같은 메커니즘을 통해 측정되고 계산된다. 약간의 유량차이로도 큰 전력소비량을 나타내는 것을
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