[실험결과] 유랑측정(測定) 실험
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작성일 20-12-09 23:47
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P1-P2를 액주계의 높이 R로 표시하면
를 얻는다. 이러한 압력 변화를 이용한 유량계를 압력차 유량계라 하며, Orifice meter, Ventury meter, Nozzle등이 이에 속한다.
나) Venturi
`관계유도식`
- [그림 1]에서의 1과 2에 대하여 연속방정식과 Bernoulli 방정식을 사용하여 Q를 계산한다.
[실험결과] 유랑측정(測定) 실험
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실험결과/기타
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[실험결과] 유랑측정(測定) 실험
순서
설명
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`유랑측정(measurement)實驗(실험), 분류충격實驗(실험), 자유분출實驗(실험)` 예비 보고서
1. 유량측정(measurement)實驗(실험)
1) 實驗(실험)목적
- venturi meter, nozzle, orifice 등의 기구를 사용하여 유체의 속도와 유량을 측정(measurement)
2) 기초理論(이론)
가) 理論(이론)
- 유체가 관로를 따라 흐를 때 관의 단면적이 변화하게 되면 관은 다면적 변화에 대응하는 유체의 압력변화가 생긴다.
여기서 Cv는 유출계수라 부르며 實驗(실험)적으로 결정한다. 요점하면
따라서 유량 Q는
를 얻는다. 비압축성 유체가 그림1과 같이 단면적이 축소하는 관로를 따라 흐를 때, 단면적이 각각 A1, A2인 지점 1, 2에 베르누이 방정식과 연속 방정식을 적용하면,
와 같은 관계가 성립한다.
연속방정식
Bernoulli 방정식
를 식(6)에 대입하면
이다. 식(10)를 식(9)에 대입하면 이상유량은
으로 표현된다 실제유량은 마찰손실, 표면장력 현상으로 인한 감소 때문에 식 (10)에 송출계수 Cd를 곱해서 수정 …(투비컨티뉴드 )
다. 우선 유로에서의 에너지 손실을 무시하면 유량 Q는 식 (1), (2)로부터
과 같이 된다
그러나 실제 유동에 있어서는 관마찰에 의한 에너지 손실이 수반되므로 실제 유량은 식(3)으로 계산 한 유량 보다 작아져 다음과 같이 보정하여 사용한다.