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Reynolds 실험
실험 목적
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° 유체 흐름형태 관찰
° Reynolds수 의 이해
<그림. 1>
≪ 그 림 ≫
원리 및 이론
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역에서만 이렇게 오차가 있었다 생각된다. 하지만 무엇보다 중요한 것은, 실험에서의 오차를 줄이는것이 아니라 Reynolds Number의 필요성을 인식하는 것이라 생각한다. Reynolds Number는 같은 유체라도 밀도와 점도(둘다 온도의 함수, 따라 서 온도
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운동을 할 때의 속도를 말한다.
빗방울의 속도는 지표면 부근에서 일정한 것이 한 예이다. 1. 실험 목적
2. 이 론
[1] Stokes Law
[2] 레이놀즈수(Reynolds Number) 란?
[3] 글리세린
[4] 물(H2O)
[5] 점도
[6] drag 계수
[7] 종말 속도
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레이놀즈수 : 2100
- 상임계 레이놀즈수 : 4000
[장치]
레이놀드 실험 장치
실험 장치도 비커
[실험방법]
1) 실험 장치를 수평이 되도록 견고하게 설치한다.
2) 급수 코넥터를 실험장치의 수구에 연결한다.
3) 색소공급 밸브를 잠그고 색소 약을 약 4/
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수의 영향에 대하여 설명하시오.
- 레이놀즈 수 2100 미만은 층류 영역으로 확인된다. 층류영역에서 마찰계수가 급감하고 있는 이유는 층류 영역에서 마찰계수는 레이놀즈 수에 반비례하기 때문이다. 레이놀즈수 4000이상 영역은 난류유동영역
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無次元數)라고 한다. 가장 간단한 무차원수는 직사각형의 가로·세로 길이의 비(比)이다. 일반적으로 비는 무차원수이다. 그 대표적인 것이 레이놀즈수(Reynolds數)이다. 레이놀즈수는 속도 (m/s)와 길이의 곱을 운동점성계수 (m²/s)로 나눈 것으로
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중심으로 갈수록 유속이 증가하여 관 중심에서는 최대가 되는 것으로 관로내의 유체의 유속은 동일하며, 관로 단면상에 있어서도 위치에 따라 달라진다. 층류에서는 레이놀즈 수가 변화해도 유속분포는 항상 일정하나 난류에서는 레이놀즈
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수두상의 오차가 발생할 수 있는데 모두 제거하지 못했을 가능성이 있다. 관로의 형상은 일자로 지면과 평행하게 설치되어 있지만 앞서 말한 일차원 층류흐름이 관벽과의 마찰에 의해 여기서도 불가능하게 된다. 따라서 실험 레이놀즈 수의
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meter와 Orifice meter의 레이놀즈수와 의 관계를 Fig 4, Fig 5에 그래프로 도시하여 나타내었다.
4. Discussion
Fig 4와 Fig 5의 그래프를 볼 때 Venturi meter는 레이놀즈 수와는 관련이 없어 보이는 것으로 나타났고 Orifice meter는 일부를 제외하고는 일정한 개
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학 습 목 표
1. 유체 흐름의 종류에 대해서 알 수 있다.
2. 레이놀즈수를 구할 수 있다.
유체 흐름의 종류
층류
유체의 속도가 느려서 분자가 혼합되지 않고 서로 평행하게 직선을 나타내며 흐르는 흐름 .
레이놀즈수는 2100이하이다.
전이
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