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레이놀즈 수(Reynolds number) 1.2.9 관로에서의 손실수두 2. EXPERIMENT 2.1 실험 기구 및 시약 2.2 실험 방법 3. RESULT & DISCUSSION 3.1 Raw data 3.2 Results 3.2.1 Venturi meter 3.2.2 Orifice meter 3.2.3 급축소(sudden contraction) 3.2.4 급확대(sudden enlargement) 3.2.5
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레이놀즈 수를 얻지 않았을까 하는 생각이 들었다. 실험을 통해 층류와 난류 전이상태의 유체의 흐름을 보고 레이놀즈 수를 구해보면서 유체의 흐름에도 여러 단계가 있고, 각 단계별로 확인해보는 계기가 되어 좋았다. 5. REFERENCES 1. 화학공학
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레이놀즈수가 증가하면 쉐어우드수도 증가하므로 이는 물의 유량이 증가할수록 레이놀즈수가 증가하므로 쉐어우드수로 증가한다고 결론을 내릴 수 있다. REFERENCES [1]화학공정실험 2, 전북대학교 화학공학과, 2009, 실험 5. 습벽탑 실험 [2]단위
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공학 개론, 김 종식, 1983년, P121 4. 응용 유체역학, 김 래현 외 4인 역자, Tasos C. Papanastasiou, 1997년, P152~154 5. 단위조작, Warren L. McCabe, Julian C. Smith, Peter Harriott, 2003년, P21 6.“제 2판”단위 조작, 고 완석 외 4인 공저, 2001년, 普門堂 , P47~49 ■ 실험
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실험” 도서출판 진영사, 서울. 1999. ☞ p2-23 박동원 “화학공학” 동아대학교출판부, 부산. 1999. ☞ p77, 78 -W. L. McCabe, J. C. Smith and P. Harriott, \"Unit Operations of Chemical 8. 부 록 레이놀즈수를 구하는 또 다른 방법은 아래와 같다. 1) 유로의 흐름중에
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실험하였다. 2-3. 참고자료 < Table.1. 공기의 점성 및 동점성계수. > 3. REFERENCES [1] http://user.dankook.ac.kr/~process/carbon2.htm [2] http://mbel.kaist.ac.kr/lecture/che201/2001-3.ppt [3] http://www.samchullyac.co.kr/actest_02.htm [4] 화학 공학 실험 1, 전북대학교, 2004, p 42&nb
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실험의 결과값 전부 2100<Re<4000 사이의 값이 나왔고 전부다 천이 라는 결과 값이 나왔다. 원래는 층류와 난류를 구분하는 실험이었으나 실험에 대한 이해가 부족했고 실험 하는 과정 또한 오차가 클 수밖에 없었다. 초시계와 물받는 양이
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실험을 유속을 차차 증가시켜가면서 되풀이한다. 5. 참고문헌 (1) “유체역학”, 김내현 외 6인, McGrow - Hill, 2005, p.305~306 (2) \"유체역학“, 외 2인, 아진, 2005년, p.436~437 (3) “유체역학의 공학원리”, 유동훈, 새론, 1997년, p.130~131, 191~193 (4) “유체
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가라앉으며 관의 아랫부분에 남아서 흐르지 않은 것이라고 생각한다. 5. Reference [1] 유동훈, 유체공학의 공학원리, 새론, 1997 - Helmholtz의 온도에 따른 물의 점성계수 계산식 1. Abstract 2. Experiment 3. Result & Discussion 4. Conclusion 5. Reference
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실험을 한다면 임계 유속은 더욱 증가할 것이다. 즉, 점성계수가 증가하면 임계 유속도 증가한다. 여기서 중요한 점은 임계 유속은 관의 직경 등에 따라 변하지만 임계 레이놀즈 수는 변하지 않는다는 것이다. 이것을 달리 설명하기 위해, 관
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