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수면에 영향을 주었다.
-일정량을 유출시키다가 밸브를 완전히 잠갔을 때 잉크가 관 밖으로 유출되었는데 이는 위의 항과 유사하게 물분자의 충돌에 의한 잉크임자의 충돌이 일어났기 때문이 다.
-세 번째 실험에서 보았듯이 적절한 조건에서
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수평부재(보, 슬래브 등)에 부가적인 하중(전단력, 모멘트)을 유발할 뿐 아니라, 바닥수평도의 변화(기울어짐)로 인하여 간막이벽, 설비재, 외장재, 엘리베이터 등의 기능에 장해를 초래할 수 있다. 1. 풍동실험의 정의
2. 풍동실험의 배경
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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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실험을 마치고 측정값을 계산한 결과를 보면, 층류와 천이구역, 난류는 일반적인 유동 범위 안에 포함이 되지만, 정해진 값이 정확히 정해져있는 하임계와 상임계의 레이놀즈수는 상당히 차이가 난다고 할 수 있다. 그리고 각 상태의 이상적
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실험 사진
-층류
-전이현상
-난류
- 유속의 변화에 대한 레이놀즈수의 관계
6. 고 찰
이번 실험은 유체가 관을 통해 흐를 때 잉크를 흘려보냄으로써 그 흐름 양상을 관찰하고, 그때의 유량과 유속을 측정, Reynolds Number를 계산함으로써 그 흐름 양
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영역에 속하는 레이놀즈수로 유속을 구한 뒤, 최대한 이론값의 유속에 맞게 유량을 측정하여 실험하였다.
1) 층류(Re < 2100)
식에 의해 Re=2000일 때, 이론상 임을 알 수 있다.
유량을 30ml/s로 맞추어 실험진행
2) 전이영역(2100 < Re < 4000)
Re=3000
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수정계수
H:월류수심보정량(ε) (p>1m 인 경우 ε=0)
L:위어폭(395mm)p:수조바닥에서 위어 마루까지의 높이
(높이가 353mm이므로 ε=0)
3. 실험관로 유량
4. 오리피스 미터 유량(Qm)
(1) 수두차
= 1.103-1.051
= 0.052
(2) 유속
(3) 레이놀즈수
(온도 19.16℃에서 물
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㉱실험의 편의를 위해 180°는 1000ml 레이놀즈 수(Reynolds Number) 측정 실험
1. 실험 목적
2. 이론 및 원리
1)층류
2)난류
(3)천이
(4)유량
(5)레이놀즈
(6)동점성계수
3. 실험 장치
4. 실험 방법
5. 실험 결과
6. 고 찰
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수라 한다]을 넘게 되면 불규칙적으로 변동하는 난류(亂流)로 변하게 된다.
★레이놀즈 공 식
Re = 관성력 / 점성력
= 밀도(kg/㎥) × 속도(m/sec) × 대표길이(m) / 점성계수(kg/m·sec)
= 속도(m/sec) × 대표길이(m) / 동점성계수(㎡/sec)
지능기계공학 실험
(
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레이놀즈수를 측정할 때 영역의 구분을 모호하게 하였다.
결과적으로 레이놀즈수 측정값은 난류영역이라기 보다는 전이영역에 속하게 되었다.
즉,
① 육안으로 관찰했던 흐름을 정확히 층류 및 전이영역, 난류로 확인할 수 없었다.
② 실험
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