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전문지식 43건

p.4 360° 10 0.000166 0.236 : 배출된 물의 양 (kgf) : 유량 (㎥/s) : 유속 (m/s) ② 밸브 회전수에 따른 레이놀드 수 / 흐름의 변화 구 분 밸브회전수 레이놀드수 흐름의 변화 Exp.1 90° 1261.13 Exp.2 180° 3165.18 Exp.3 270° 5687.43 Exp.4 360° 5835.80 ※ 밸브의 회전수 증
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  • 등록일 2005.12.06
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3.5kg 3.3kg -Reynold수 계산 ① 3.5kg일 때 - 30초동안 3.5kg의 물을 받았으므로 초당 0.117kg의 물을 받았다. 따라서 Reynold수는 5245.33 이다. ② 3.3kg 일 때 - 위와 같은 계산과정을 거치면 Reynold 수는 4806.91 이 나온다. 따라서 ①,②번의 실험의 평균을 구하
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  • 등록일 2011.05.23
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) 가. 층류(Laminar flow) 유체의 질서 정연한 흐름이고 난류와 대비된다. 가는 파이프에 물을 흘릴경 우 가령 잉크를 넣어 흐름의 상태를 관측하면 유속에 따라 레이놀즈수가 작 을 때에는 색줄이 직선으로 되고, 물의 각부분이 파이프 벽에 평형
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  • 등록일 2007.02.28
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레이놀드수) Re= {ρVd}over {μ}= {Vd} over {ν} 등의 공식이 성립함을 확인 할 수 있었다. (3번) 실험결과에서는 밸브 회전수를 늘일수록 유속과 유량이 증가하고 유체의 흐름이 불규칙해지는 것으로 레이놀드 수가 증가한다. 이와 반면에 관로내의
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  • 등록일 2010.04.16
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천 이] 시간 16.18(sec) 시간 11.54(sec) 유체의 속도 0.06329736(m/s) 유체의 속도 0.08914414(m/s) 레이놀드수 1490.830104 레이놀드수 2099.594188 [천 이] [천 이] 시간 16.18(sec) 시간 11.54(sec) 유체의 속도 0.06329736(m/s) 유체의 속도 0.08914414(m/s) 레이놀드수 1490.830104
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레이놀드수를 구하여 그 값에 따라 F , C를 구하는 식이 다름을 알고 있었다. 하지만 고비중 기둥에서의 레이놀드수는 글리세린100% 의 점도를 사용하여 구할 수 있으나 저비중 기둥에서의 레이놀드수 글리세린50%의 점도를 찾아 볼 수가 없어
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  • 등록일 2009.10.26
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_0 ={ f ρ V^2 } over 8 4) 다시 방정식 (3) 과 (4)를 비교해보면 관마찰계수 f 는 다음과 같은 관계를 가지고 있음을 알게된다. 즉 f = F(R,ε/d) (5) 다시 말하면 관마찰계수 f 는 레이놀드수 R와 상대 조도 ε/d 의 함수가 된다. 이러한 결과는 실험과는
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  • 등록일 2003.11.11
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레이놀드수를 임계레이놀드수라고 한다. 층류에서 난류로 파괴되는 순간의 속도를 임계속도 이때의 레이놀드수의 값을 상임계레이놀드수라고 한다. 이와 반대로 난류에서 층류로 변화하는 순간의 속도를 하임계속도 이때의 레이놀드수를
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  • 등록일 2003.10.17
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레이놀드수 항력계수 (CD) 종말속도 (ut) 침강형태판별(K) 침강구1 66.20 123.59 0.4280 48.28 17.00 침강구2 73.17 142.41 0.7583 52.26 22.59 침강구3 106.60 109.03 0.8369 105.04 19.54 침강구4 5.61 3.34 -6.6895 7.24 -3.82 침강구5 42.82 24.66 0.7877 56.23 7.11 위의 계산 값은 다음과
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  • 등록일 2007.11.05
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레이놀드수에만 관계한다. ㉰ 난류막은 조도면을 덮는다. ㉱ 거친 관과 매끈한 관은 같은 마찰계수를 갖는다. <해설> 【문제 2】 부차적 손실계수값이 5인 밸브를 관마찰계수가 0.025이고 지름이 2cm인 관으로 환산한다면 관의 상당길이는
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  • 등록일 2012.03.13
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