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압력손실 실험

*지*
최초 등록일
2007.03.28
최종 저작일
2007.01
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소개글

압력손실 실험 입니다..

목차

1. 실험 목적
관내 연속방정식
Euler 방정식
베르누이 방정식
벤츄리 미터

본문내용

1. 실험 목적
벤추리 및 오리피스, 각종 배관내의 유속변화에 따른 압력차와 압력손실을 측정함으로써, 이와 관련된 Reynolds 수, 마찰계수, 압력손실을 계산하고, 비압축성 유체의 흐름에 대한 조작방법 및 특성을 이해하고 이론식과 비교 검토한다.
비록 가 비중량(specific weight) γ로 정의될 수 있을지라도, <식.1>에서 라 쓴 이유는 ρ와 g가 둘다 변수로 고려되어야 한다는 것을 강조하기 위해서이고, 압력분포를 찾기 위하여 <식.1>을 적분하려면, 먼저 두 변수 ρ와 g의 변화에 관한 가정들이 만들어져야 한다. 대부분의 실제적인 공학적 문제에서, g의 변화는 무시할 수 있다. 다만, 고도차가 대단히 큰 범위에서 압력변화를 매우 정확하게 계산하여야 하는 환경에서는 g의 변화를 포함시켜야 한다. 다른 설명이 없는 한, 어떤 주어진 위치에서 g는 고도에 따라 일정하다고 가정한다. 많은 공학적인 실제문제에서 ρ의 변화가 상당히 크며, 정확한 결과를 얻기 위하여서는 ρ의 변화를 고려하여야 한다. 밀도변화의 몇 가지 유형은 해석적으로 취급하기가 용이하다.
압축성 유체 내의 압력변화는 <식.1>을 적분함으로써 계산될 수 있다. 그러나 적분하기 전에 밀도는 그 방정식 내의 다른 변수들 중 한 변수의 함수로 표현되어야 한다. 밀도에 대한 관계식을 구하기 위하여 상태량에 관한 정보나 상태방정식이 이용될 수 있을 것이다.
기체의 밀도는 일반적으로 압력과 온도의 함이다. 이상기체의 상태방정식은
( , )
<식1.1>
이며, 여기서 R는 기체상수이고, T는 절대온도이며, 공학적인 조건하에 있는 대부분 기체들의 거둥을 정확하게 모형화한 식이다. 그러나 <식1.1>를 사용하면 기체의 온도가 새로운 변수로 추가된다. 그러므로 <식.1>이 적분되기 전에, 온도변화에 대한 추가적인 가정이 세워져야 한다.

참고 자료

없음

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