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레이놀즈 공식을 통해 정확한 수치들로 각 구간(층류, 천이구간, 난류)들을 확인 할 수 있으며, 레이놀즈수에 대한 이해를 명확히 할 수 있다. <표2> 실험결과를 통하여 얻은 정확한 수치상의 각 구간 별 레이놀즈수 확인 Reynolds number의 대
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Reynolds 수 - 유체의 유속 - 레이놀즈수에 따른 형태 층류 : Re < 2100 전이영역 : 2100 < Re < 4000 난류 : Re > 4000 하임계 레이놀즈수 : 2100 상임계 레이놀즈수 : 4000 3.2. Discussion 이 실험은 실제 유체의 흐름에서 유체의 흐름 상태를 가시화하여
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을 보았을 때 대부분의 레이놀즈수가 2100이하로 나와서 층류로 확인되었다. 대부분이 층류로 나온 이유를 생각해보면 실험자의 판단으로만 실험이 진행되다보니 잉크의 흐름을 제대로 판단하기 어려웠던 것 같다. 또한 부식된 실험장치가 아
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ata 정리(계산) : 유량으로부터 유속 및 레이놀즈수를 계산한다. 수온 : 30℃일 때, 물의 밀도 = 995.68kg/㎥, 물의 점도 = 0.8007×10-3kg/msec 관직경 = 20mm(0.02m),관단면적 = π(0.02m)2/4 = 3.14×10-4m2 실습 순서 유관으로 관찰한 흐름의 종류 부피 (mℓ) 시간 (se
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(3) 실험장치가 수평이 되어야 한다. 다) 실험결과 물의 동점성계수 관의 직경 관의 단면적 연번 추적선의 흐름형태 물의 체적 시간 유량 속도 레이놀즈 수 1 2 3 4 5 1번 실험 2번 실험 3번실험 4번 실험 5번 실험 6번실험 3. 결론 1. 본실험을 통해
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레이놀즈수의 계산 1번 실험 1080 2번 실험 2475 3번 실험 2567 4번 실험 3030 5번 실험 3569 6번 실험 3790 7번 실험 4876 실제 유체의 유동은 점성유동으로 이상유체의 비점성유동보다 복잡하고 문제해결이 어렵다. 이러한 점성유동은 층류, 천이, 난류
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레이놀즈수를 계산한다. 수온 : 30℃일 때, 물의 밀도 = 995.68kg/㎥, 물의 점도 = 0.8007×10-3kg/msec 관직경 = 20mm(0.02m),관단면적 = π(0.02m)2/4 = 3.14×10-4m2 실습 순서 유관으로 관찰한 흐름의 종류 부피 (mℓ) 시간 (sec) 유량 (m/sec) 유속 (m/s) NRE NRE에 따른
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수 있었고 직관과 비슷한 0도와 180도에서 최고 속도가 가장 크게 나오는 것을 볼 수 있었다. 이렇게 측정한 속도를 이용하여 레이놀즈수와 딘수를 각각 계산해 본 결과 레이놀즈수는 2300이 훨씬 넘게 나오므로 관내 유동이 난류임을 알 수 있
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수 구하기 10℃일 때 = 1.31×10-6 m2/s 이고, 20℃일 때 = 1.00×10-6 m2/s 이다. 보간법으로 16℃일 때의 동점성계수를 구하면, ∴ m2/s * Q (시간당 유량) * 속도 V 여기서, ∴ * 레이놀즈수 구하기 6. 사진 ① 층류 Re = 1509 ② 하임계 Re =5531 ③ 상임계 Re = 28
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Reynolds 수에 따른 변화 ---------------7 Figure.7. 레이놀즈수 측정 장치 ---------------------------------------8 Figure.8. 색소선의 형태 ---------------------------------------------19 LIST OF TABLES Table.1. 층류와 난류영역의 비교 --------------------------------------4
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