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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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수두상의 오차가 발생할 수 있는데 모두 제거하지 못했을 가능성이 있다. 관로의 형상은 일자로 지면과 평행하게 설치되어 있지만 앞서 말한 일차원 층류흐름이 관벽과의 마찰에 의해 여기서도 불가능하게 된다. 따라서 실험 레이놀즈 수의
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수라 한다]을 넘게 되면 불규칙적으로 변동하는 난류(亂流)로 변하게 된다.
★레이놀즈 공 식
Re = 관성력 / 점성력
= 밀도(kg/㎥) × 속도(m/sec) × 대표길이(m) / 점성계수(kg/m·sec)
= 속도(m/sec) × 대표길이(m) / 동점성계수(㎡/sec)
지능기계공학 실험
(
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수: 2100
상임계 레이놀즈수: 4000을 사용한다.
6) 결 론
일정 온도에서 유량을 일정하게 조절했을 시, 레이놀즈수는 유량이 많아질 수록 커지게 되어 유량이 적을 경우 층류, 많을 경우 난류의 현상을 나타난다.
7) 참고문헌
열유체 실험 교재
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.
㉱실험의 편의를 위해 180°는 1000ml 레이놀즈 수(Reynolds Number) 측정 실험
1. 실험 목적
2. 이론 및 원리
1)층류
2)난류
(3)천이
(4)유량
(5)레이놀즈
(6)동점성계수
3. 실험 장치
4. 실험 방법
5. 실험 결과
6. 고 찰
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다른 해법이 필요하기 때문에 층류, 전이영역, 그리고 난류로 구분하는것 같다. 1. 실험결과
(1) 층류의 평균유속
(2) 전이영역의 평균유속
(3) 난류의 평균유속
(4) 레이놀즈수 실험결과
(5) 층류, 전이영역, 난류의 비교
2. 고 찰
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수록 표면마찰항력이 증가하여 경계층 두께 증가에 영향을 준 것이라는 결론을 내릴 수 있다.
2) 속도를 증가시킴으로서 를 변화시켜 위의 실험을 반복하고, 에 대한 변화를 연구 한다.
>> 속도가 증가하면 레이놀즈수도 증가한다. 레이놀
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실험 시에 미세한 조정이 가능한 부분은 사용하지 않았다. 그래서 로타미터의 유량을 조정하는 부분 또한 사람이 직접 조정을 하는 것이 아니라, 자동으로 유량을 조정하는 장치가 있으면 좋겠다.
구한 레이놀즈수와 마찰계수를 가지고 그래
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/ P181~194 ■ 실험제목
#3. 레이놀즈수
■ 실험목적
■ 이론
● 점성(Viscosity)
● 레이놀즈수 [ Reynolds number ]
● 층류 및 난류
● 유량의 개념
■ 실험기구 및 방법
● 실험기구
● 실험방법
■ 결과 및 고찰
● 결과
● 고 찰
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수로 폭 전면에 걸쳐 물이 완전히 횡단하는 경우를 말한다.
Re수 측정 실험
(1) 측정 결과
점성계수
1207.2g/m·s
수온
13˚C
밀도
999.34
물의
동점성계수
관의 직경
D=0.022m
관의
단면적
A=0.00038
NO
체적유량
Q=Vol (L)
평균유속
v=Q/A
(m/sec)
레이놀즈 수
층
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