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0.018
0.178
0.5024
1.23
1.006
0.385
0.387
[표 위로 올려주세요~t~]유속계수와 수축계수의 곱으로 구한 유량계수와 실측유량과 오리피스의 단면적을 이용해서 구한 유량계수를 비교한다.
Cv X Cc
Q/A
0.378
0.389
0.386
0.401
0.387
0.387
0.387
0.354
0.387
0.407
결론
각각
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0.316
0.31821
4
483.6
1.008
0.316
0.31853
5
316.8
1.014
0.316
0.32042
① ④
② ⑤
③
◎ Q~H 관계 그래프
- Q~H관계는 거의 직선으로 표시된다.
0.31767
0.32960
0.31771
0.30900
0.31821
0.31548
0.31853
0.31403
0.32042
0.33138
- 유속계수와 수축계수를 곱해서 구한 유량계수와
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계수(유량계수, 유속계수)를 추가한다.
◆ 노즐 (Nozzle)
: 유체를 고속도로 분출시키기 위해 사용되는 분출 부리를 말한다. 보통은 매끄러운
끝조임의 통 형상을 하고 있다. 노즐은 유체를 분출하는 것 자체를 목적으로 하는 경
우, 고속으로 분
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유속계수() `
수축계수()
유량계수()
※ 제원상 유량계수는 0.62 이다.
8. 토의 및 고찰
① 각 단면에 연결된 액주관 눈금을 읽을 때 액주관 눈금의 움직임을 정지시키지 못하였고 액주관의 높이를 정밀하게 읽어내지 못하였다.
② 이론상 유체
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계수의 측정을 위해서는 수두 와 그에 상응하는 유량 를 실시 측정하는 데 는 마노메타에 의해서 측정하고 는 계량수조나 매스 실린더에 의해서 측정된다.
⑥ 유속계수 의 측정을 위해서는 피토관을 오리피스 아래의 분츌류에 조정하여 동압
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유속계수 C=130이지만 20년 경과 후에는 C=88로 저하한다. 현재 및 20년 후의 유량은 다음과 같다.
vo=0.84935Co·R0.63 ·I0.54 = 0.84935 * 130 * (0.025)0.63 * (0.01)0.54
= 0.90m/sec
빼 =
{ } over {4 }d2 * 패 = 0.00706㎥/sec
(현재의 유량)
v20 = 0.84935 * 88 * (0.025)0.63 * (0.01)0.54
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계수 를 고려하고 연속방정식을 적용하면 다음과 같이 쓸 수 있다.
위의 식에서 을 구하여 처음 식에 대입하면 다음과 같다.
위의 식을 에 대하여 풀고, 유속계수 를 곱하면 다음과 같다.
따라서, 실제유량 는 다음과 같다.
여기서, 이며, 액주
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로 유속이 균일한 부분의 단면적은 이므로 이것을 단면적으로 취급해야 한다. 따라서 오리피스를 통한 실제 유량은 다음과 같다.
위 식에서 는 유량계수(coefficient of discharge)라 하며 의 범위로 수심 와 오리피스의 직경 에 따라 변화한다. 예연(
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자유 단면 1과 단면 2의 Jet가 대기와 접촉하고 있다면 과 는 같다. 연속 방정식에서 을 생략하면 이상적인 속도 는 실제 Jet의 유속은 마찰이 없으므로 이상적인 경우보다 작다. 실제의 유속과 이상적인 유속의 비를 유속계수 라고 한다. 그러므
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계수
수축계수
유량계수
#. 작은 오리피스
[그림 4]와 같이 베르누이 방정식을 응용한 Torricelli의 정리에 의하면 오리피스로부터의 이론 유속을 구할 수 있다.
과 는 대기압이므로 이다.
그림 4
또한 은 넓은 면적에서 속도가 거의 없는 접근유
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