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유출시간을 구할 수 있다.
{t_efflux}~=~{ {7```R``^2}} over {3{R_0}^2} }[ { (0.0791)~L~{ ^{1/4}} }over{ {2^{1/4}}
{g}`{ ^{1/4}}{{R_0}^{5/4}}}``]^4/7`~[(L`+`H`)^{3/7}~-~(L`+`h`)^{3/7}```]
(2-4) 1. 실험제목
2. 실험목적
3. 실험원리
⑴ Hagen-Poiseuille 식
⑵ Bernoulli 식
4.
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7.82
230.01
66.17
0.338
1.942
4,453
난류
73.23
194.62
62.37
0.376
h = 0.15m 일 때,유속(m/s)
흐름종류
실험값 t (s)
이론값 t (s)
오차율(%)
1.426
7,083
난류
42.5
68.35
37.82
0.622
1.497
7,439
난류
40.47
58.22
30.49
0.695
1.434
7,127
난류
42.24
49.77
15.13
0.849
1.456
3,34
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L. McCabe, Unit Operations of Chemical Engineering, 4th Ed., McGraw-Hill, p66
을 나타내면 다음과 같다.
(2-2)
where, : Shaft Work
: Total Friction Loss
: Efficiency
: 평균유속
①층류에서의 유출시간
(2-3)
②난류에서의 유출시간
(2-4)
3. 실험장치
Fig. 2-1. Equipment for Efflux Time
4
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유출시간 대 물의 깊이를 기록한다.
7) 과정을 약 2회 정도 반복을 한다.
8) exit tube를 바꾸어 주면서 3)에서 7)의 과정을 각각의 튜브에 대해 측정을 한다.
(2) 실험 기구
1) Efflux tank apparatus
2) Bucket
3) Stop watch
4) Meter stick
5) Vernier caliper
6) Themometer
Ⅳ
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실험을 할 수 있다
5. 결 론
관의 길이가 길수록, 관의 직경이 작을수록, 유체의 점도가 클수록 유출시간이 증가하였다. 전체적 실험 결과를 분석해 보았을 때 유체의 점도, 관의 직경, 관의 길이 순으로 영향력이 큰 것을 알 수 있었다.
변 수
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