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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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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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)
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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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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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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_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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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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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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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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