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Reynolds 수들은 실험적으로 결정되어야 한다. 왜냐하면 난류의 복잡한 원인들 때문에 임계 Reynolds 수들을 예측하는 해석적 방법들이 아직 발전되어 있지 않기 때문이다.
◎ 파이프내의 유동 형태 ◎
3. 실험 장비
레이놀즈수, 측정 장치, 염료
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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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수두(total head)로 상수이다.
그러나 실제 마찰로 인한 손실을 고려하면 비압축성 유체가 관을 통하여 흐를 때 관의 임의의 두 단면 1과 2사이에는 다음과 같은 Bernoulli방정식이 성립된다.
P : 유체의 정압 V : 평균속도 z : 기준면에서부터의 높이
g
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2. 실험순서
(1) Reynolds number 구하기
(2) 오리피스, 벤츄리미터, 마노미터를 사용해서 손실두 구하기
3. 실험이론
- Reynolds Number()
- 베르누이 방정식
- 벤츄리미터, 오리피스
- 마노미터
- 손실두
- 유량측정
3. 참고문헌
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(4) 화학공학실험.
(5) 유체역학, 아진, 명주사, 2003, p.330~335 1. 실험목적
2. 이 론
(1) 층류와 난류의 판별기준
(2) 난류와 층류 그리고 전이영역
(3) Reynolds 수
(4) 층류 및 난류유동의 속도분포
3. 실험장치 및 장치
4. 실험방법
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