목차
1. 실험목적
2. 기본이론
3. 실험기구
4. 실험절차
5. 실험결과
6. 결론(고찰)
2. 기본이론
3. 실험기구
4. 실험절차
5. 실험결과
6. 결론(고찰)
본문내용
56
1.320
1.092
0.896
0.348
10
10
10
10
10
290
265
235
210
160
80
95
114
125
140
1.456
0.320
1.092
0.896
0.348
0.210
0.170
0.121
0.085
0.020
0.458
0.412
0.348
0.292
0.141
(= 1번 피조미터의 높이 = 6번 피조미터의 높이)
실험결과
표3. 유량계수 값의 계산
1.456
1.320
1.092
0.896
0.348
0.458
0.412
0.348
0.292
0.141
- 유량과 유량계수의 관계
위의 식을 이용해서 유량계수 를 구한다.
결론(고찰)
표2. 와의 측정
물의 무게
(kg)
시간
t (sec)
1.456
1.320
1.092
0.896
0.348
10
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290
265
235
210
160
80
95
114
125
140
1.456
0.320
1.092
0.896
0.348
0.210
0.170
0.121
0.085
0.020
0.458
0.412
0.348
0.292
0.141
(= 1번 피조미터의 수면높이 = 6번 피조미터의 수면높이)
실험을 할때 피조미터의 수면높이를 높은 곳에서 시작하여 수면높이를 낮추면서 5번의 실험을 실시하였다. 위 실험 결과를 볼 때 수두차가 많이 날수록 유량 계수가 크고 유량계수가 클수록 유량이 많음을 알 수 있다. 그리고 예상했던 유량계수와는 다소 차이가 있었는데 오차발생 원인으로는 유량손실과 시간 측정의 과정에서 발생했을 것이다.
이 결과로 Bernoulli 방정식인 은 높이에 따라 유량이 변함을 알 수 있다.
1.320
1.092
0.896
0.348
10
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290
265
235
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160
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114
125
140
1.456
0.320
1.092
0.896
0.348
0.210
0.170
0.121
0.085
0.020
0.458
0.412
0.348
0.292
0.141
(= 1번 피조미터의 높이 = 6번 피조미터의 높이)
실험결과
표3. 유량계수 값의 계산
1.456
1.320
1.092
0.896
0.348
0.458
0.412
0.348
0.292
0.141
- 유량과 유량계수의 관계
위의 식을 이용해서 유량계수 를 구한다.
결론(고찰)
표2. 와의 측정
물의 무게
(kg)
시간
t (sec)
1.456
1.320
1.092
0.896
0.348
10
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1.456
0.320
1.092
0.896
0.348
0.210
0.170
0.121
0.085
0.020
0.458
0.412
0.348
0.292
0.141
(= 1번 피조미터의 수면높이 = 6번 피조미터의 수면높이)
실험을 할때 피조미터의 수면높이를 높은 곳에서 시작하여 수면높이를 낮추면서 5번의 실험을 실시하였다. 위 실험 결과를 볼 때 수두차가 많이 날수록 유량 계수가 크고 유량계수가 클수록 유량이 많음을 알 수 있다. 그리고 예상했던 유량계수와는 다소 차이가 있었는데 오차발생 원인으로는 유량손실과 시간 측정의 과정에서 발생했을 것이다.
이 결과로 Bernoulli 방정식인 은 높이에 따라 유량이 변함을 알 수 있다.