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수 없지만 직접 Reynolds Number를 구한 다면 유체의 밀도까지 핸드북으로 찾는 번거로움은 생략하도 될 듯하다. 번외로 이번 실험중 에 큰 실수를 하였다. 실험장치의 수조를 물로 채우는데 조절나사의 조정을 세밀히 하지 못 해 수조가 넘친 것
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수 μ: 점성계수 또는 절대점성계수(absolute viscosity))
Δy가 영에 수렴할 경우 τ = -μ (du / dy)
(τ: 전단응력, du/dy: 전단속도. (-): 방향) 1.목적
2.이론
3.실험장치
4.실험방법
5.실험결과
6.토의
7.결론
8.참고문
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실험장치 주위의 충격, 진동을 방지한다.
하임계 레이놀드수의 측정 ( 난류
->
층류 )
난류상태가 되도록 출구밸브를 많이 열어 놓고 위 실험의 역과정을 실시한다.
상임계 레이놀즈 수 측정 (층류→난류)
구 분
관의직경(mm)
물의 총무게(Kg
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실험목적
2. 배경이론
2-1. 레이놀즈 수
2-2. 층류와 난류
2-3. 무차원수
3. 실험 장치 및 방법
3-1. 실험 장치
3-2. 실험 방법
4. 실험 결과
4-1. Laminar(층류)
4-2. Transitional(천이 영역)
4-3. Turbulent(난류)
4-4. Re(레이놀즈수)
4-5. 층류와 난류에서
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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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각의 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)
R
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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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실험에도 적용해 앞으로의 실험들은 미리 사전 지식을 갖고 임하는 것이 좋겠다는 중요한 깨달음도 얻었다. 1. 실험 제목 : Laser 장치를 이용한 U-tube 내의 유동 가시화
2. 실험 목적
3. 이론
1) 층류와 난류
2) 레이놀즈수
3) 딘 수
4) 2차 유
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