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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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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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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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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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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)
Re=3000
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레이놀즈수는 Re<2000 이고 상임계 레이놀즈수는 Re>4000 이어야 한다. 계산식에 의해서 계산을 한 결과 레이놀즈수가 예상했던 수치보다 과도하게 크게 나왔지만, 상임계 레이놀즈수가 4000이상이 나와야 하기 때문에 실험이나 계산은 정확
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레이놀즈수를 측정할 때 영역의 구분을 모호하게 하였다.
결과적으로 레이놀즈수 측정값은 난류영역이라기 보다는 전이영역에 속하게 되었다.
즉,
① 육안으로 관찰했던 흐름을 정확히 층류 및 전이영역, 난류로 확인할 수 없었다.
② 실험
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수 있었다. 난류에 가까워질수록 잉크선이 점점 퍼져나가며 흐르는 것을 볼 수 있었으며, 난류상태에서는 잉크의 선을 뚜렷하게 볼 수 없을 정도로 흔들리며 퍼져 나가는 것을 확인 할 수 있었다. 실험을 하다보면, 잉크를 분사할 때 잉크가
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레이놀즈수를 계산한다.
(물의 온도 9℃에서의 동점성 계수는 )
※ 측정된 값을 통해 구한 레이놀즈수의 값
밸브의 회전각도
레이놀즈수(Reynolds Number)
180
360
540
720
900
6. 고찰
이번 실험을 통해서 유체의 유동을 결정하는 레이놀즈수에 대해서
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