① 관수로 유량측정 장치를 hydraulic bench에 연결하고 유량측정 장치의 배수유량조절 valve 를 완전히 열고 hydraulic bench의 유량조절 valve를 조금 열고 전원 스위치를 켠다.
② manometer 내의 수위가 적당하게 되도록 hydraulic bench의 유량조절 valve를 조정한다. manometer 내의 수위를 관측할 수 없을 때에는 air bleed valve를 열어 manometer내의 공기를 제거한 후에 다시 air bleed valve를 잠근다.
③ Hydraulic bench의 유량조절 valve를 조정하여 manometer의 높이가 적당히 되도록 하고 정상상태에서관부분(1번)과 목부분(2번)의 manometer의 높이를 관측한다.
③ 이 때 measuring tank 출구를 막고 10-20초 동안의 체적 증가량을 tank & scale로 읽든지, 또는 measuring cylinder를 이용하여 유량을 측정한다.
실험을 위해 VM의 수압관을 보면서 DCV를 약간 조절하여 같은 방법으로 ④단계에서부터 ⑥단계까지의 순서대로 나머지 실험을 실시, 12회의 실측자료를 얻는다.⑧⑦까지의 실험이 끝나면 HB의 전원을 OFF시키고, 보조 실험기루를 정위치시킴으로써 모든 실험이 종료된다.6. 실험결과 및 분석실험목적에서 언급한 바와 같이 본 실험에서는 유량계수와 단면의 크기 변화에 따른 에너지 손실관계를 확인한다. 이를 위해 저자가 소속한 대학의 수리학 실험실
실험 결과DATA SHEET유량계수 측정NO.유량(ℓ/min)관h1(㎜)h2(㎜)Δh(㎜)이론유량(ℓ/min)유량계수1Q18벤츄리225205208.160.98오리피스235220157.993.132Q225벤츄리34015019025.150.99오리피스31014017024.92.93Q332벤츄리42512030531.871오리피스4007532532.112.74Q18벤츄리190170208.160.98오리피스185170157.993.135Q225벤츄리30012018024.481.02오리피스2909519532.23.56Q332벤츄리41511530031.61.01오리피스3857531032.522.87Q18벤츄리245225208
실험을 위해 VM의 수압관을 보면서 DCV를 약간 조절하여 같은 방법으로 ④단계에서부터 ⑥단계까지의 순서대로 나머지 실험을 실시, 12회의 실측자료를 얻는다.⑧⑦까지의 실험이 끝나면 HB의 전원을 OFF시키고, 보조 실험기루를 정위치시킴으로써 모든 실험이 종료된다.6. 실험결과 및 분석실험목적에서 언급한 바와 같이 본 실험에서는 유량계수와 단면의 크기 변화에 따른 에너지 손실관계를 확인한다. 이를 위해 저자가 소속한 대학의 수리학 실험실
실험에서 나오는 새로운 용어에 대해 먼저 알아 보고자 한다.유체(流體): 아무리 작은 전단 응력이라도 가해지는 한 정지할 수 없는 것을 유체라고 한다. 물 같은 액체도 유체라고 하며, 기체 또한 유체라고 한다. 다만, 물 같은 액체는 압축시(compressing) 거의 부피가 줄어들지 않아서 비압축성(incompressible) 유체로 분류하고, 다른 기체, 즉, 공기 같은 것은 압축시 부피가 줄어 들어 압축성(compressible) 유체라고 한다.Venturi meter: 벤츄리 미터는 얇은 목
미터의 유속계수>• 실험장치 및 기구① 벤투리미터 실험장치② 초시계(stop watch : 소수점 2번째 자리까지 측정가능한 초시계)③ 버니어 캘리퍼스(눈금이 소수점 2자리까지 표기된 버니어캘리퍼스) ④ 자(눈금이 소수점 2자리까지 표기된 자)• 실험 방법① 유량조절밸브를 서서히 열게 되면, 관로를 따라 흐르는 물이 벤투리미터 상하부에 위치한 액주관 내의 공기를 제거하면서 흐르게 된다.② 액주관 내의 수주가 전체 높
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