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수 있었다.
결과적으로 파이프 관의 직경이 커질수록 레이놀드수가 감소할수록 마찰계수는 증가하였고, 이에 따라 압력손실도 증가함을 알 수 있었다.
6. 참고문헌
노윤찬, 서교택, 화학공학실험, 초판, 진영사, (2002).
고용식, 단위조작실험,
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실험이든 이론적인 부분은 100%를 놓고 가정하지만 실제는 여러 가지 변수가 존재하기 때문에 정확하지 않을 수도 있다. 그렇기 때문에 편차 를 보고 정확하다는 결과를 내는 것일 것이다. 그렇기 때문에 Reynolds Number 실험도 10회가 아닌 100회를
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레이놀즈수 가 무엇이냐?”라는 질문도 나왔을 정도로 Re는 유체역학에 있어서 기본적이면서도 중요한 개념이고 유체역학은 화학공학과에서 필수적인 학문이기에 Re에 대해 아는 것은 상당히 중요한 것 같다. 이렇게 중요한 개념을 직접 실험
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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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레이놀즈수는 4100정도로 알려져 있고, 하임계 레이놀즈수는 2300 대신 2000 또는 2100 을 택하는 경우도 있다. 이번 실험의 결과 값, 즉 유랑을 이용하여 층류, 난류, 전이상태를 확인해 보았는데 색소선이 일직선이 유지될 때 측정한 유량으로 레
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Reynolds수가 2,000보다 작으면 흐름은 층류이고, 2,000~4,000 사이이면 층류와 난류가 공존하는 이른바 불안정 층류(혹은 천이영역의 흐름)라 하며, 4,000 이상인 흐름은 난류로 분류된다.
■ 실험기구 및 방법
● 실험기구
Reynolds 수 측정 장치(아래
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수록 층의 높이 및 압력 강하가 높아진다.
②충진물 입자의 크기에 따른 최소유동화속도
☞입자의 크기의 증가에 따른 최소유동화속도가 증가한다.
8. Reference :
단위 조작 / warren L. MacCabe /한국 맥그로우 힐/ 2001 / p 167~168
화학공학실험 / 성
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실험목적
2. 이 론
(1) 입자운동 메커니즘
(2) 항력 (Drag Force)
(3) 항력계수
(4) 유체속에서의 입자의 운동
(5) 종말속도와 항력계수
(6) Reynolds Number와 항력계수 CD와의 관계
3. 실험장치 및 장치
4. 실험방법
5. 참고문헌
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측정하는 것이기 때문에 유량측정에 좀 더 정확성을 기할 수 있을 것이라 예상된다.
5. 결 론
우리 조는 실험의 중점을 과거 레이놀즈의 실험과 최대한 일치시켜 결과치를 얻는 것에 두었다. 먼저 실시된 상임계 Reynolds Number를 구하는 실험에서
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실험3. Reynolds Number)
<<네이버 지식사전,백과사전>> , <<인터넷 자료 검색 및 블로그>>
<<영동대학교 http://www.youngdong.ac.kr/>>
<<유체역학(알기쉬운) 강성삼 외 지음 기전연구사 2007-01-10 P.212~225 5.1레이놀즈 수>>
<
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