단면변화에 따른 수두손실을 확인하기 위한 실험에 사용되는 계기이다.16과 같이 계측하고자 하는 관의 직경과 동일한 상류측 단면으로 관에 연결되고 축소원추부로 목(throat)을 형성하며 다시 확대원추부로서 단면적을 회복하여 하류측 관에 연결된다.zip [목차] I 서론 1.1 이론 벤츄리미터는 그림 4..hwp 벤츄리 미터 실험.16에서와 같은 시차액주계(differential manometer)를 연결하여 두 단면간의 압력차를 측정하도록 되어 있다. 보다 정확한 계측을 위하여 벤츄리미터는 관직경의 약 30배가 되는 직선관을 상류부에 가져야 하며 목 부분의 직경은 보통 입구부 약 1/2~1/4 정도로 한다.1 실험목적 벤츄리 미터실험은 관수로를 통해 흐르는 유량을 측정하고, 유량계수를 결정하며, 목부의 단면은 주관로의 단면보다 작아 유속은 증가하고 압력은 강하하게 되는데, 2004). A B C D E F G H J K L 8 7 22 34 22 37 54 52 67 82 102 (1) (2) `그림 1` 벤츄리미터 형상 II 본론 2.hwp 벤츄리 미터 실험. 단면의 축소각은? 21도 정도가 ......
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[목차]
I 서론
1.1 실험목적
벤츄리 미터실험은 관수로를 통해 흐르는 유량을 측정하고, 유량계수를 결정하며, 단면변화에 따른 수두손실을 확인하기 위한 실험에 사용되는 계기이다. 흐름은 점 축소부와 목부(throat) 및 점 확대부를 통하여 이루어지고, 목부의 단면은 주관로의 단면보다 작아 유속은 증가하고 압력은 강하하게 되는데, 이 압력 강하량을 측정하여 간접적으로 유량을 측정한다. 그리고 벤츄리 미터의 단면적 변화에 따른 수두변화를 측정하여 에너지 손실 및 유량의 크기에 따른 유량계수를 결정한다(이종석, 2004).
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67
82
102
(1)
(2)
`그림 1` 벤츄리미터 형상
II 본론
2.1 이론
벤츄리미터는 그림 4.16과 같이 계측하고자 하는 관의 직경과 동일한 상류측 단면으로 관에 연결되고 축소원추부로 목(throat)을 형성하며 다...
I 서론
1.1 실험목적
벤츄리 미터실험은 관수로를 통해 흐르는 유량을 측정하고, 유량계수를 결정하며, 단면변화에 따른 수두손실을 확인하기 위한 실험에 사용되는 계기이다. 흐름은 점 축소부와 목부(throat) 및 점 확대부를 통하여 이루어지고, 목부의 단면은 주관로의 단면보다 작아 유속은 증가하고 압력은 강하하게 되는데, 이 압력 강하량을 측정하여 간접적으로 유량을 측정한다. 그리고 벤츄리 미터의 단면적 변화에 따른 수두변화를 측정하여 에너지 손실 및 유량의 크기에 따른 유량계수를 결정한다(이종석, 2004).
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(2)
<그림 1> 벤츄리미터 형상
II 본론
2.1 이론
벤츄리미터는 그림 4.16과 같이 계측하고자 하는 관의 직경과 동일한 상류측 단면으로 관에 연결되고 축소원추부로 목(throat)을 형성하며 다시 확대원추부로서 단면적을 회복하여 하류측 관에 연결된다. 입구부와 목 부분에는 그림 4.16에서와 같은 시차액주계(differential manometer)를 연결하여 두 단면간의 압력차를 측정하도록 되어 있다. 보다 정확한 계측을 위하여 벤츄리미터는 관직경의 약 30배가 되는 직선관을 상류부에 가져야 하며 목 부분의 직경은 보통 입구부 약 1/2~1/4 정도로 한다. 단면의 축소각은? 21도 정도가 좋고 확대 각은 5~9도 정도가 가장 좋은 것으로 알려져 있다(윤용남, 2005).
벤츄리미터의 중립축을…(생략)
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