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n loss head)라 부르며, 유체가 점 1에서 점 2까지 흐르는 동안에 발생한 유체의 단위 중량당 역학적 에너지의 손실을 나타낸다. 식 (2)의 관계를 그래프로 그리면 그림 2와 같다.
한편 실제 유체의 관로 유동에 베르누이 방정식을 적용하려면 유체
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유체유동 실험(Reynolds Number, Head Loss)
II. 실험목적
III. 이론
1. Reynolds Number(N_Re)
2. 유체흐름(층류, 전이영역, 난류)
3. 베르누이 방정식(정상상태, 비정상상태)
4. 벤츄리미터, 오리피스, 플랜지(용도, 장단점)
5. 마노미터, 손실두
IV. 실험
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베르누이 정리에 의해서 압력은 감소하고 그 위치에너지는 운동에너지로 전환되 빠른 속도로 물이 방출되게 되는 것이다.
7. 차압식 유량계
- 유량을 측정하는 장치인 차압식 유량계는 유체가 흐르는 파이프에 설치하면 유체의 유속의 변화에
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0.23
3869.53
3) Head Loss(mm)
1차 실험
2차 실험
3차 실험
초기 높이
156
189
189
최종 높이
134
129
156
Head Loss
22
60
31
(3) 고찰
이번 실험은 유체역학에서 배운 베르누이 방정식과 연속 방정식을 활용한 실험이었다. 실험은 그다지 어렵지 않았다. 그러나
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베르누이 방정식을 이해하기 위한 실험 장치로서, 베르누이방정식은 유속 및 유량의 측정, 관로유동 해석등 유체역학과 관련된 대부분의 문제를 해결하는데 출발점이 되는 기본 방정식이다. 본 실험의 목적은 베르누이방정식 및 이와 관련하
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