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및 전이영역, 즉 유체의 유동흐름을 눈으로 관찰할수있었다. 이때 3차와 5차에서 육안값과 결과값에 따른 유동의 차이가 있음을 보였는데 이는 작은 유속변화에도 잉크의 유선형태가 큰 진동을 보이며 형태가 변하였기 때문인것같다. 유속변
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내의 점성력이다. Reynolds number가 작으면 점성력이 지배적이고 크면 관성력이 지배적인데, 따라서 Reynolds number가 커지면 관성력이 지배적이므로 작은 교란에도 증폭되어 난류로 천이가 일어난다. 이렇게 유동장의 형태 즉 층류 혹은 난류를 결
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Reynolds Number)
<<네이버 지식사전,백과사전>> , <<인터넷 자료 검색 및 블로그>>
<<영동대학교 http://www.youngdong.ac.kr/>>
<<유체역학(알기쉬운) 강성삼 외 지음 기전연구사 2007-01-10 P.212~225 5.1레이놀즈 수>>
<<단
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I. 실험제목
유체유동 실험(Reynolds Number, Head Loss)
II. 실험목적
1. 유체흐름을 통하여 Reynolds Number의 개념을 이해하고, 층류와 난류, 그리고 전이영역에 대한 유체흐름의 특성을 관찰한다.
2. 관 내의 오리피스, 벤츄리, 플랜지, 마노미터 등
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때문에 층류유동이 된다.
9) 임계영역의 Reynolds number 계산
먼저 유속을 구하면...
Reynolds number
t = 23℃ 에서 ,
, 일 때 Reynolds number를 구하면...
계산>
← 무차원
유효숫자가 두자리이다. 따라서 답을 다시 적으면 NRe = 3700 이 된다.
위의 계산은
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