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77.82
230.01
66.17
0.338
1.942
4,453
난류
73.23
194.62
62.37
0.376
h = 0.15m 일 때,유속(m/s)
흐름종류
실험값 t (s)
이론값 t (s)
오차율(%)
1.426
7,083
난류
42.5
68.35
37.82
0.622
1.497
7,439
난류
40.47
58.22
30.49
0.695
1.434
7,127
난류
42.24
49.77
15.13
0.849
1.456
3,3
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r u}~=~{{8` }over{r_0^2}}{bar u}
(2-15)
이 식을 미분 형태로 쓰면 최종적인 Hagen-Poiseuille식을 얻을 수 있다.
-~{{Delta P} over L}~=~{{32` }over{D_0^2}}{{bar u}}~=~{{8` }over{r_0^2}}{bar u}
(2-1)
☞ 참고 : 액체 유출시간 결과식의 유도
Fig. 2-3. Equipment for Efflux Time
(2-2)식에서
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유출 시간 실험값/유출 시간 이론값)값을 비교하면 다르다는 것을 볼 수 있는데, 그 원인은 우선 물이 흘러 내려올 때 관이 흔들려 물의 흐름이 방해를 받는 경우와, 관의 길이와 직경을 잴 때와 임의로 정한 물이 흘러내려오는 길이(10㎝)를 잴
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유출시간이 증가하였다. 전체적 실험 결과를 분석해 보았을 때 유체의 점도, 관의 직경, 관의 길이 순으로 영향력이 큰 것을 알 수 있었다.
변 수
유 출 시 간
관의 길이
小 < 大
관의 직경
小 > 大
유체의 점도
小 < 大
6. 참고문헌
화공 현
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. L. McCabe, Unit Operations of Chemical Engineering, 4th Ed., McGraw-Hill, p66
을 나타내면 다음과 같다.
(2-2)
where, : Shaft Work
: Total Friction Loss
: Efficiency
: 평균유속
①층류에서의 유출시간
(2-3)
②난류에서의 유출시간
(2-4)
3. 실험장치
Fig. 2-1. Equipment for Efflux Time
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