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유체역학』, 도서출판 한산
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Naver 지식사전 - http://terms.naver.com 1. 서론
2. 실험
1) 실험식
2) 실험가정
3) 실험준비
4) 실험방법
5) 실험기구
6) 실험 시 주의사항
3. 실험결과
4. 고찰 및 개선 사항
5. 결
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, 유
량측정장치에 의한 마찰손실을 각각 알아 낼 수 있었다.
<참고문헌>
(1) McCabe, W. L., Smith, J. C., and Harriott, P., Unit Operation of Chemical
Engineering, 6th ed., McGraw-Hill, pp. 94~122 (2001).
(3) 최창균, 유체역학, 초판, 교보문고, pp. 585~587 (2001).
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유체가 유출 될 때 단면의 현상과 크기가 어떤 영향을 줄 수 있는지 알 수 있었다. 또한 유량이 커짐에 따라서 유속이 빨라진다고 짐작했을 때 Reynolds 수가 점점 커진다는 것도 다시 확인할 수 있었다.
매주 실험을 거듭할수록 다시금 유체역학
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측정되어 오차가 발생할 것이다.
토질역학이나 유체역학에서 배웠던 비중은 단위중량 비나 밀도의 비로써 비중을 정의하였다. 하지만 이 실험은 ‘아르키메데스의 원리’를 이용하여 부력, 흙의 건조무게를 이용하여 비중을 측정하고, 비중
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1.실험 목적
유체 유동에 관한 공학적 문제들은 대부분 연속 방정식, 베르누이 방정식, 충격량-운동량의 원리를 사용하여 해석 할 수 있다. 본 실험 장비는 유체역학 실험 즉, 베르누이 방정식에 관한 실험, 유량 측정 실험, 관계 유속 분포 측
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측정이 어려웠다고 판단된다. 그리고 마노미터가 정확하지 않은지 구간 측정 후 다시 압력이 내려와야 하는데 그 자리에 머물러 있었고 그로 인해 다음 구간 측정 시 정확한 값이 나오지 않은 것 같다. 이번실험을 통하여 유체역학에서 배운
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(단위 : m)
h1
h2
h3
사류
(포인트수위계)
0.244
0.245
0.249
상류
(훅 수위계)
0.230
0.226
0.223
실제수심 (단위 : m)
H1
H2
H3
H평균
사류
0.061
0.060
0.056
0.059
상류
0.075
0.079
0.082
0.079
*실제 수심 : 수로 바닥의 측정거리 - 수위계 측정값
@결과
의 식으로 측정값을
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유체역학시간에 배운 하겐-포와제유 방정식과 다시-바이스바하 방정식을 사용하여 레이놀즈에 따른 속도와 유량과 온도에 관계를 확인할 수 있었다. 실험에서 오차가 발생 한 원인은 육안으로 흔들리는 MANOMETER HEAD를 정확히 측정하기란 불가
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유체역학 때 요긴히 쓰이는 베르누이 방정식의 대해 다시 한번 알아 볼 수 있었으며, 유체의 역학적 에너지 손실 또한 실험을 통해 확인할 수 있었다.
참고문헌 :
단위조작, Warren L.McCabe 외 2인, 희중당, p.599~641
유체역학, Bruce R.Munson 외, 청문각
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유체의 속도 분포, 재료의 항복 강도 및 인성, 비틀림 응력 분포 등이 있습니다. 이러한 데이터들은 설계 및 분석을 위한 중요한 기준이 됩니다.
(11) 기계공학에서 열역학과 유체역학의 관계를 설명해 주세요.
열역학은 에너지의 변환과 보존
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