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유체입자들이 대단히 불규칙적인 경로로 움 직일 때 난류(turbulent flow)라 한다. 유체의 평균속도를 V, 관의 내경을 d, 유체의 밀 도와 점성계수를 각각 와 라고 하면 레이놀즈수를 다음과 같이 나타낼수 있다.
Re =
그런데
V=
그러므로
Re =
여기서
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주위 유체사이의 상대운동에 의해 결정된다. 입자의 크기가 기체 분자사이의 거리보다 클때, 입자주위의 유체는 연속체구간으로 해석이 가능하다. 이러한 조건에서, 저항력(FD)는 다음과 같이 표현된다. 이 식에서 FD는 입자가 받는 저항력, ρ
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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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퓨저(Diffuser)
유체(기체, 액체)가 가진 운동 에너지를 압력 에너지로 변환하기 위해 단면적을 차츰 넓 게 한 유로(流路)를 말한다.
3. 설계배경
가. WILO사의 보일러 원심펌프를 구하여 펌프를 직접 분해를 하고 눈으로 확인하였다.
나. 효율적인
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제 1 장 서론
제 2 장 유체관로의 부손실 실험 장치 모델
1. 유체관로 실험장치
2. 유체관로 실험장치의 부분 형상 변화
제 3 장 컴퓨터시뮬레이션
1. CFD 개요
1) 유동현상의 규명
2) CFD
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유체인 것으로 판별됐고 ‘전분 60% 용액 250g’은 ‘Newtonian’ 유체인 것으로 판별됐다. 유체역학 시간에 Newtonian 유체의 대표적인 예로 ‘꿀’을 들었었는데 전분과 꿀은 비슷한 것 같으면서도 비슷하지 않을 것 같아서 실험 Data의 해석이 바르
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닫혀있어야 한다.
2) 하이드로 벤치의 펌프 전원을 넣는다.
3) 유체관로 주손실 실험장치의 수조에 물이 넘치지 않도록 하이드로 벤치의 유량조절밸브의 개도를 적당히 조절한다. 실험이 끝날 때까지 하이드로 벤치의 유량조절밸브의 개도를
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해하고, 층류와 난류의 개념 을 숙지하며, 임계레이놀즈수의 계산함
2. 실험 관련 이론
층류: 유체의 흐름 속도가 느리고 질서정연한 흐름
관성력에 비해 점성력이 지배하는 흐름
난류: 급격히 흐르고 무질서한 흐름
점성력에 비해 관성력이
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III. 이론
1. Reynolds Number(N_Re)
레이놀드 수는1883년에 영국 맨체스터대학교 교수인 Reynolds가 창안한 수로서 유체의 입자가 서로 층을 이루면서 선적으로 미끄러지는 층류와 서로의 유체입자가 불규칙 운동을 하면서 상호간에 격렬한 운동을 일
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관성은 그것이 이와 같은 장애물들의 예리한 모를 따르는 것을 방해할 것이고, 그리고, 그 결과 경계표면부터의 유체의 박리가 그 곳에서 기대되며, 유동에 의하여 나타나는 비대칭인 유동장과 장애물 하류에 후류(wake)가 생기게 한다.
박리가
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