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입구조건
『 』
=
∴
에서,
∴
( )
이 식은
∴
라 하면
∴ 개
(로 가정 )
4) 출구조건
( , )일때 그림 5-42에서 =0.45
< 그림 5-42>
로 가정하면,
∴
5) 확인
1.054 → 1.12
1.88 → 2.1
1.39 → 1.6
< 그림5-43 >
『케이싱 설계』
1) 와류실 폭
2)
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수두는 벤튜리 미터 입구속도 수두의 1/6정도이다. 따라서 는 이다. 예를들어, 만약
손실수두 = 107(입구수두속도)
③ 로타미터
실험측정 결과 표를 관찰하면 손실수두는 사실상 유량에 무관하고 수주[]의 어떤 일정한 값을 갖게 된다.
이와같은
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로 만든다. ( 거리, 입구속도( m/s), 출구속도1(매끈한
표면), 출구속도2(거친 표면) )
입구속도 19.4m/s
거리 (cm)
출구속도(매끈)m/s
압력(매끈)(Pa)
출구속도(거친)m/s
압력(거친)(Pa)
1
20.263
243.878
20.449
248.383
2
20.227
243.031
20.460
248.658
3
20.262
243.866
20.463
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유리관의 입구에서부터 측정하면 된다.
◆ 유체에서의 소리의 속도
유체에서의 경우 소리의 속도는
는 등온체적탄성률이며, 물의 경우 을 대입하면 소리의 속도는 에서 이다.
물에 대한 소리의 속도 측정은 비행시간측정방법(time of flight meth
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입구쪽 유선에서 보다 실린더 양 옆쪽으로의 유선이 간격이 더 좁은 것을 확인할 수 있다. 동일한 유선 사이에 흐르는 유량은 같아야 하는데 이 경우 실린더 위아래의 유선의 폭이 좁기 때문에 같은 질량의 유체가 흐르면서 속도가 더 빨라지
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