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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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어떻게 통제하며, 어떠한 것을 실험을 통하여 검증을 하는 과정에서 이러한 오차로 인하여 불량이 발생하지는 않을까 싶고, 실험만큼 실험에 대한 명확한 해석이 얼마나 중요한 지를 깨닫게 되었다. 유체역학 레이놀즈 실험 레포트
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레이놀즈수를 계산한다.
(물의 온도 9℃에서의 동점성 계수는 )
※ 측정된 값을 통해 구한 레이놀즈수의 값
밸브의 회전각도
레이놀즈수(Reynolds Number)
180
360
540
720
900
6. 고찰
이번 실험을 통해서 유체의 유동을 결정하는 레이놀즈수에 대해서
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.69
0.43
1020.55
층류
15
<표 1> 레이놀즈 실험결과
6. 실험 고찰
수조 내 물을 일정하게 채워 파란색의 잉크를 흘려보내고 유속을 변화시키면서 층류와 난류상태의 흐름의 모습을 알아보고 그때의 유량과 유속을 통해 레이놀드 수를 구하는 실
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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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Reynolds Apparatus를 이용해 기기 안에 물을 가득 채운 후 잉크를 흘려보내 유체(물)의 속도에 따른 유체의 흐름 형태를 관찰하고 그 부피유속을 계산해 값을 도출해내는 실험이었다. 는 유체의 흐름에 영향을 미치는 요소인 유체의 밀도와 유속,
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레이놀드 수를 통해 구분지은 층류와 난류의 세부적인 차이점, 그리고 레이놀드 수를 응용해서 물의 특징을 분류하는 어떤 수치들이 있는 지 더 조사가 필요하다.
8. 기 타
레이놀즈수를 구하는 또 다른 방법은 아래와 같다.
1) 유로의 흐름중
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레이놀즈수 구하기
6. 사진
① 층류 Re = 1509
② 하임계 Re =5531
③ 상임계 Re = 2876
④ 난류 Re = 7693
7. 고 찰
이번실험을 통해 레이놀즈수에 대해 알수있었고, 유동가시화를 통해 여러 모습들을 확인하고, 각 상태의 레이놀즈수를 구할수 있었다. 우
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라면, 관의 내벽 단면적에 비례하므로 같은 직경의 관에서는 길이가
긴 관보다 짧은 관에서의 저항이 작게 된다. 고체 사이의 마찰은 접촉면의 면적
에는 관계 없으므로 이 점도 고체의 경우와는 성질을 달리한다.
④ 물이 접하고 있는 고체
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레이놀즈 수는 변하지 않는다는 것이다. 이것을 달리 설명하기 위해, 관내의 평균 유속을 일정하게 유지하고 관의 직경을 조금씩 증가시키면서 실험을 수행한다고 가정해 보자. 그러면 어떠한 임계 직경에서 흐름은 전이가 되어 난류로 넘어
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