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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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Reynolds 수계산
(7)결과
실험계산
※단위조작책 참고
D(관의직경) : 0.025m
A(관의단면적) : 0.000490625㎡
v(동점도계수) : 1.146 x 10㎡/s
유속(m/s)
=
=0.02039 (m/s)
레이놀즈수
=
=444.80
(8)고찰
이 실험을 통해서 알 수 있었던 것은 유량을 측정해 레이놀즈수
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레이놀즈수 영역, 하임계 레이놀즈수 영역 과 난류영역의 구분이 지극히 주관적이어서 정확한 값을 얻는다는 것은 애초에 불가능했다. 레이놀즈수를 발견한 영국의 물리학자인 ‘Osborne Reynolds’도 실험시 상임계 레이놀즈수를 12000 ~ 14000 로
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레이놀즈 수의 값은 대략적인 값으로 보아야 한다고 한다. 원형 파이프 내의 유동의 경우 임계 레이놀즈 수는 약 2,300 정도인데, 레이놀즈 수 약 2,000 ~ 3,000 사이에서는 유동의 성질을 정확하게 말할 수 없다.
실험 결과 값으로는 상임계 값과
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수정, 보완해서 정말 이론값과 거의 일치한 실험값을 얻어내고 싶다.
참고문헌
유체역학 (문운당) , 네이버 백과사전 [유체역학] 레이놀즈수 실험 보고서
실험 목적
이론
1. Reynolds Number ( )
2. 유체흐름 (층류, 천이영역, 난류)
실험
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Reynolds Number 측정 실험
실험 목적
• 본 실험은 저수조의 수조를 일정하게 유지하면서 관내의 유체의 유동상태와 레이놀즈 수와의 관계를 이해한다.
• 층류와 난류의 개념을 이해하며, 임계 레이놀즈 수를 산출한다.
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레이놀즈수 실험장치 1. 서론
(1)실험목적
(2)실험개론
2. 이론
(1) 유체
(2) 층류와 난류
① 층류(Laminar flow, Re ≤ 2100 )
② 난류(turbulent flow, Re ≥ 4000 )
(3)레이놀즈수 (Reynolds number)
(4) 전이영역
(5) 완전 발달흐
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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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레이놀즈가 관 속의 흐름을 연구하여 밝힌 것으로 무차원의 파라미터
Re를 레이놀즈수라 한다. 실제 점성유체에 관한 이론이나 실험에 의해 얻어지는 중요한 수치는
Re의 함수가 된다. 항공기나 선박에 대한 모형실험 결과로부터 실물이 받는
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실험에서도 관벽은 마찰력을 통해 물의 흐름에 많은 영향을 미친다는 사실을 알아냈다. 이번 레이놀드 실험도 관 벽의 조도, 마찰 등이 큰 변수가 된다.
⑧ 관의 기울기 - 잉크가 흐르는 관이 미세량이라도 기울기가 있으면, 결과치에 영향을
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