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유량의 측정이 부정확했음을 알 수 있고, 두 부위의 압력차를 액주계의 등락이 심하여 육안으로는 정확한 값을 읽기가 어려웠다. 이는 유체가 정상유동상태가 아님을 나타내는 단적이 예일 것이다.
이번 실험을 통하여. 레이놀즈수가 증가할
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실험을 이해하는데도 어려웠고 이론과 공식을 알아가는데에도 힘들었지만 실험값을 분석하며 고민하고 자료를 찾아보면서 무었인가를 얻어가는 실험이여서 뿌듯했다. 아쉬운점은 유량계의 고장으로 더 정확한 실험값을 얻어 내지 못하였고
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유체의 표면마찰손실
● 연속의 법칙과 베르누이정리
● 흐름단면의 급격한 확대로 인한 마찰손실
● 흐름단면의 급격한 축소로 인한 마찰손실
● 관이음쇠와 밸브류에 의한 마찰손실
● 유량측정장치에 의한 마찰손실
■ 실험기구
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유체의 특성을 이해하고, 유체의 속도와 유량을 측정하는 실험 이였다. 피토관으로 관 내부의 국부속도를 측정할 수 있었고, 벤추리관으로 유량 및 속도를 측정 할 수 있었다
6) 결 론
유체의 속력이 증가하면 압력이 감소한다
7) 참고문헌
열
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유량계산 :
속도계산 :
K값 :이므로이다.
Fig 5.의 그래프를 확인하였을때 Tee관의 그래프가 불규칙적이다. 이는 유체내의 공기가 실험을 하는데 있어 오차를 준 것으로 알 수 있다.
5. 참고문헌
박길문, 이형남, 유영태, 2000, 실험유체역학, 보문
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화학공학부 , “화 공 실 험 1”
화학반응공학 포글러 4판
http://en.wikipedia.org/wiki/Plug_flow_reactor_model 1. 서론
2. 이론
◈ 관형반응기 (PFR)
◈ 관형 반응기의 양론식과 반응 속도식
3. 실험 방법
4. 결과 및 고찰
5. 결 론
6. 참고문헌
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측정실험
화학공학이나 기타 유체를 다루는 학문에 있어서 유체의 property를 측정하는 것은 매우 어려운 일이다. 공학분야에서는 정적인 유체를 다루는 것이 아니기 때문에 특히나 어려운데 이는 우체의 성질이 온도에만 좌우되는 것이 아니
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유체역학 ( 2003년 시그마프레스 발행 Alexander J. Smits 지음 )
- http://blog.naver.com/hl3qmz
- http://blog.naver.com/wawanaege2
목차
1. 실험제목
2. 실험목적
3. 실험이론
4. 실험기구
5. 실험방법
6. 실험결과 및 토의
7. 참고문헌 및 사이트 1. 실험제목
2. 실
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측정 유량의 차이가 발생하도록 밸브를 조절한다.)
⑧ V3, V6와 V14만을 전개하고 나머지 밸브는 모두 잠근 상태에서 유량계2의 실험을 되풀이하여 Table 2-2에 기록한다.
⑨ V1 혹은 V3을 약간씩 조절하면서 과정 ⑧을 4번 되풀이한다.
⑩ 펌프1을 정
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측정 장치 내에 공급함으로서 관내에서의 유체 현상 및 개수로에서의 유체 계측을 용이하게 할 수 있도록 제작된 실험기이다.
본 장치로서 Bernoulli's Theorem의 입증, 관내의 손실수두 측정 및 Orifice에서의 각종계수를 측정할 수 있으며, 유량계
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