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실험이었다.
여러번에 걸친 실험을 통해서 데이터를 구하고 그것이로 레이놀즈수, 전이영역, 전이길이를 구할 수 있었다. 또한 완전발달흐름을 이해 할 수 있었다. 각각의 Reynolds Number에 의해서 흐름을 구분지었으며, 유속이 Reynolds Number에 비
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수 있다. 실험 사진과 결과치를 통하여 레이놀즈수에 따른 유체의 유동을 수치 및 시각적으로 표현할 수 있다.
8. 후기
보고서를 작성하며, 2학년 2학기 때 배웠던 전공책을 다시 피게 되었다. 유체역학 학점은 높게 맞았다. 하지만 떠오는 것은
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수두와 실험유량을 체크하여야 한다.
― 수은manometer의 측정 시 관로의 물이 흘러 들어가지 않도록 한다.
5. 참고문헌
♣ 유체역학 - Stanley middleman - 교보문고
♣ 화학대사전 - 감수위원회 - 화학아카데미클럽
♣ 단위조작 전공책
♣ 유체마찰메
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수 있었다. 레이놀즈 수에 대해서는 요즘 전공시간에 배웠던 것이라 친숙함을 느꼈다. 하지만 결과를 내면서 친숙함은 사라졌다. 계산을 하면서 분석한 오차는 2개 있었으니 전체적으로는 잘된 실험으로 생각한다.
참고문헌
http://robotpark.com.ne
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수와 항력계수는 받음각 뿐만 아니라 레이놀즈 수에도 영향을 받는 다고 배웠는데 레이놀즈 수에 따른 양력계수와 항력계수의 측정에 관한 실험도 병행되었으면 더 좋았겠다고 개인적으로 생각해 보았다. 항공학을 전공으로 하고있는 학생
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레이놀즈수의 관계
<실험값>
<실험값>
실험분석 및 오차
실험시 사실 어느 정도가 난류인지 층류인지를 몰라 순서대로 측정하지는 못했다.
- 결과적으로 레이놀즈 수를 직접 구해봄으로써,
실제로 이 흐름이 층류, 전이영역, 난류인
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수를 구하면,
∴ m2/s
* Q (시간당 유량)
* 속도 V
여기서,
∴
* 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
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실험에서 일정한 양이 물을 계속 급수한 후, 유속 조절 밸브로 5번의 실험에
다른 속도 변화를 주면서 육안으로 관찰한 후 레이놀즈 수를 구해보았다.
실험을 하면서 육안으로 볼때는 난류와 층류는 시각적으로 확인할 때 정확히
찾을 수 없
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레이놀즈수 :
하임계 레이놀즈수 측정( 난류 → 층류 )
측정값
관의 직경(d)
물의 무게(㎏)
시간(t)
유량(Q)
1회
4.5
0.8985
10
0.00009
4399.7870
2회
4.2
0.8386
10
0.000084
4106.4679
3회
4.5
0.8985
10
0.00009
4399.7870
평균
4.4
0.8785
10
0.000088
4302.0140
ⅱ. Graph
Graph 1. 실험
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수 있듯이 층류와 난류의 관찰은 비슷하게 맞았으나 전이영역
에서 상임계 Reynolds수와 하임계 Reynolds수를 구하는 실험에서는 데이터 값이
차이가 많이 났음을 알 수 있었다.
이렇게 차이가 나게 된 오차의 원인으로 생각해보면 잉크 bottle을
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