베르누이(BernoulliTheoremApparatus)결과레포트
- 최초 등록일
- 2009.03.31
- 최종 저작일
- 2007.03
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소개글
결과값 그래프와 고찰 여러개 있음
목차
1. 목적
2. 이론
3. 실험장치
4. 실험방법
5. 결과
6. 결과 값의 고찰
7.고찰
본문내용
1. 목적
유량 및 유속의 측정에 유용한 Venturi-Meter, Pitot Tube 등의 사용법 및 원리를 이해함으로써 실제 공정상의 유체흐름에 대하여 이해한다.
2. 이론
⑴ Venturi Meter
가정
① 유체는 미소구간 내의 압력변화를 무시할 수 있는 비압축성 유체이다.
② 축일(Shaft Work)은 없다.
③ 정상상태의 흐름이다.
④ 유량계는 수평흐름이다.(Horizental Flow)
⑤ 파이프 내에 마찰손실이 없다.
⑥ 완전 발달 흐름이다.(Fully Turbulent Flow : )
3. 실험장치
⑴ Bernouilli Theorem Apparatus
4. 실험방법
⑴ 전원을 끄고 마노미터의 튜브 내에 있는 증류수 눈금을 모두 0으로 맞춘다.
⑵ 공기 송풍기를 가동시켜 관내에 일정한 유속의 유체흐름을 만든다.
⑶ 풍속계의 Voltage는 빨간 눈금을 넘어가지 않게 작동한다.
⑷ 전원을 올리고 유속을 조정하여 압력 손실을 벤추리미터와 피토관을 이용 하여 마노미터로부터 읽는다.
⑸ 유속을 달리하여 위 실험을 반복한다.
⑹ 벤추리미터의 압력강하를 이용하여 유량을, 피토관을 이용하여 유속을 각각 계산한다.
6. 결과 값의 고찰
-이번 실험은 비압축성유체가 아닌 공기로 실험했고, 벤추리는 부피가 큰 대신 압력손실이 적고, 피토는 유량을 구하기 어려운 대신 국부속도가 측정됐다. 이 실험은 마찰 손실이 없다고 가정했었고 보정인자를 확실히 해야 실제실험과 비슷하게 나올 수 있다. 벤추리와 피토관과의 압력차이가 많다. 그 이유는 피토는 파이프 한곳의 유속만을 측정 가능하지만 벤추리는 파이프내의 전체 평균 유속을 측정하기 때문이고 또한 피토가 기체일 경우 읽음이 작다는 단점이 있다.
참고 자료
없음