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측정 실험은 통해 유체역학적 기본 개념의 응용분야를 확인하고 적용하는 실험이었다. 이번실험으로 원통의 압력측정을 통하여 항력과 양력을 계산하고 양력계수와 항력계수를 구하였고 기본적인 포텐셜 유동에 대한 유체역학적 개념을 이
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측정되는 측정량 중의 하나이다. 이번 실험에서는 대표적인 유량계인 로터미터, 위어, 오리피스, 노즐, 벤투리 미터를 이용하여 유량을 측정해 보았다. 유체역학시간에 누누이 들었던 유량계들이다. 직접 계산을 하여 유량과 유속을 구했던
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유량을 산정하였을 때 실제 유량은 이론 유량에 비해 각종 요인(마찰,공기 등)으로 인하여 어느 정도의 값이 손실 되었음을 알 수 있고, 실험을 실시 할 때에 정확한 수치 측정이 중요함을 알 수 있었다. 유체역학 오리피스 유량계수 산정
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점도라고 하며, 이 이론 안에서 이상적인 점성유체는 무한한 변형력이 적용되어도 변형이 연속적으로 증가한다는 것이다. 물백과사전, My Water, 점성법칙, https://url.kr/npvw22
3. 결론
대부분의 과학 분야처럼 유체역학도 역사적으로 꾸준히 이루
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유체역학의 어떠한 책을 보더라도 Reynolds Number로 모든 경우에 같은 방법을 적용하 지 않는다. 즉, 점도와 수조의 크기, 압력 등을 정확하게 따져 실험을 하지 않았기 때문 에 정밀한 실험이 되지 않았을 것이다. 단지 고려사항은 물의 온도였을
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측정하여 그 측정값이 10% 이내일때는 그 값으로 계산.
㉦ 한실험을 9회 실험을 2회 하며, 그 값으로 계산.
㉧ 한 Beaker의 시간이 10초 이내일 경우 1kg, 2kg, 5kg 순으로 큰 것을 사용한다.
㉨ 온도계의 사용으로 수온을 측정하고, Table에서 운동점도
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가장 재미있었던 실험이 아니었나 생각된다.
7. 참고 문헌
1) 유체역학, Bruce R. Munson 외, 청문각
2) domd.yc.ac.kr/kjkyum/html/hydtxt/hydppt/hyd_1.ppt
3) icpr.or.kr/file/education/note_pdf/15.pdf
4) 쉽게 배우는 유체역학, DONALDO F. YOUNG 외, 홍릉과학
출판사
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유체역학을 공부한 학생으로서 모든 상황에서 유체는 사용되며 파이프형태의 이동을 하는 한 발생할 수 있는 손실을 예측하고 정확하게 파악해야 한다는 부분을 배울 수 있는 기회가 되었다. 더 나아가 그 손실을 보상하기 위해 어떠한 조치
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유체역학”, 싸이텍미디어:서울.
2) 김기현, 2002, “평균피토튜브유량계의 문제점과 해결방안”, 제어계측, 9월호
3) 한홍걸, 2004, “기계 유체역학 연습”, ㈜북스힐
4) 양희준 외 2인 공역, 2005, “유체역학”, 보문당:서울.
5) 조강래 외 2인 공역
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유체역학에서 bernouli eq에서 압력의 차를 계산할 때 높이가 들어가는 데 그 높이 또한 압력의 영향을 준다고 보여주는 예라고 생각된다. 하지만 압력강하는 기준높이에 따라 차이를 보이는데 불구하고 수두차가 차이가 없는 것은 장치에 문제
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