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계산함으로써 실제 프로세스에서 출구에서 유량을 얼마의 압력과 속도로 보내야만 출구에서의 유량의 상태를 알 수 있는 중요한 실험이었다. 1. 실험 목적
2. 실험 이론
3. 실험 순서
4. 실험 장치및시약
5. 결론
6, 고찰
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평균유속
5.00
4.97
5.18
5.42
5.73
5.71
5.81
5.93
6.12
6.41
최대유속
5.08
5.08
4.64
5.08
5.50
5.50
5.08
5.50
5.50
5.50
NRe
6. 고찰
계산의 복잡함보다 많은 양의 계산이 버거웠다.
유체 국부의 선속도라는 새로운 개념이 상당히 흥미로웠다.
* 유체 내의 국부 속도 측
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- p2-23
④ McCabe W. L. Smith, J. Cand. Harriott, P. - Unit Operation of Chemical Engineering 6th - McGraw-Hill - p51~63
⑤ http://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%A0%88%EC%9D%B4%EB%86%80%EC%A6%88_%EC%88%98 1. 실험목적
2. 이론
3. 실험
4. 결과 및 고찰
5. 결론
6. NOMENCLATURE
7. REFERENCE
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유속 V(r)의 값을 구하였다. 식을 이용하여 평균유속을 구한후 에 대입하여 K값을 구할 수 있었다. 구한 K값을 K값의 이론값이 Ki값과 비교하여 오차값을 구하였다. 피토관에 의한 유속분포 측정실험에서 오차가 발생하는 원인에 대하여 생각해
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평균유속을 구하고 이로부터 동압수두V² /2g을 계산하라.
(3) 측정된 정압수두p/γ와 계산된 동압수두 V²/ 2g을 이용하여 에너지선(E.L.), 수력 기울기선(H.G.L) 및 에너지 손실수두를 그래프 상에 표시하라.
(4) p-p₀/γ(p/γ: 측정된 정압수
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