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선형 생성\", 대한조선학회, 2000.
◎ http://www.kordi.re.kr/chongseo/vol8/vol8_08_04.asp
“전산유체역학(CFD:Computational Fluid Dynamics)” 1. 실험 배경
2. 실험 목적
3. 실험 이론
4. 실험 순서 및 방법
5. 실험 결과 분석
6. 결론
7. 참고 문헌
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Flow가 멈추게 되므로
h^0=h+ v^2/2g
따라서 Bernoulli Equation에 따라 다음과 같은 식이 성립된다.
∴h_1^0=h_2^0
Continuity Equation
Incompressible Fluid의 경우 물질 수지식은 부피수지의 조건 또한 포함하게 된다.
A_1 v_1=A_2 v_2 1. 서론
2. 실험이
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P4.1 An idealized velocity field is given by the formula
Is this flow field steady or unsteady? Is it two- or three-dimensional? At the point (x, y, z) = (?1, +1, 0), compute (a) the acceleration vector and (b) any unit vector normal to the acceleration. Solution: (a) The flow is unsteady beca
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흐름특성이 변하지 않는 것
ⅱ.부정류(unsteady flow):
➁실제유체의 점성효과에 따라 (Reynold 실험, R<1 이면 층류)
.
.
.
➂차원에 따라
ⅰ. 1차원 흐름(1-D flow):
flow which all the fluid parameters such as pressure, velocity,
te
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Ⅰ. 풍동 Test Section 내의 속도장 및 2-D Cylinder 주위의 유동 측정
1. 실험 목적
2. 실험장비
3. 기초이론
3.1 풍동 Test Section내의 속도장 측정
3.2 Cp 계산
4. 실험 방법
5. 실험 결과 검토 및 과제
5.1 실험결과
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