목차
*Object
*Theory
*유체의 점도측정 장치 조형도
*참고 문헌
*Theory
*유체의 점도측정 장치 조형도
*참고 문헌
본문내용
원하는 대로 줄 수 있어
야 한다. 우리가 설계한 점도계는 기본적으로 중력에 의해 유체가 자연적으로 흘러내리는
것이기 때문에 실험자가 임의의 힘을 줄 수가 없다. (정확하게 말하면, 줄 수는 있겠지만,
그 힘을 측정할 수는 없다.)또 하나의 이유는 비뉴턴성 유체의 경우 흔히 밀도가 일정하지 않다. 즉 유체가 압력을 받게 되면 수축 하게 됩니다. 이럴 경우 외부의 힘이 없어지면 원래대로 복원하려고 한다. 이런 성질을 탄성이라고 표현한다. 이 경우 우리가 원하는 시간 측정보다 더 빨리 나올 수 있다. 그렇기 때문에 정확한 점도를 측정하기 어렵다. 마지막으로 비뉴턴성 유체의 점도는 shear rate이라는 속도 관련 항목에 따라 값이 다양하게 변화한다. 따라서 비뉴턴성 유체의 점도에는 항상 이런 조건에 대해 표기해주어야 한다.
*참고 문헌
Robert W. Fox/Alan T. McDonald. 4th Ed. 'Introduction to Fluid Mechnics'
Waren L. Mccabe ; Julian C. Smith ; Peter Harriott 공저, 7th Ed. 'unit Operations of Chemical Engineering'
야 한다. 우리가 설계한 점도계는 기본적으로 중력에 의해 유체가 자연적으로 흘러내리는
것이기 때문에 실험자가 임의의 힘을 줄 수가 없다. (정확하게 말하면, 줄 수는 있겠지만,
그 힘을 측정할 수는 없다.)또 하나의 이유는 비뉴턴성 유체의 경우 흔히 밀도가 일정하지 않다. 즉 유체가 압력을 받게 되면 수축 하게 됩니다. 이럴 경우 외부의 힘이 없어지면 원래대로 복원하려고 한다. 이런 성질을 탄성이라고 표현한다. 이 경우 우리가 원하는 시간 측정보다 더 빨리 나올 수 있다. 그렇기 때문에 정확한 점도를 측정하기 어렵다. 마지막으로 비뉴턴성 유체의 점도는 shear rate이라는 속도 관련 항목에 따라 값이 다양하게 변화한다. 따라서 비뉴턴성 유체의 점도에는 항상 이런 조건에 대해 표기해주어야 한다.
*참고 문헌
Robert W. Fox/Alan T. McDonald. 4th Ed. 'Introduction to Fluid Mechnics'
Waren L. Mccabe ; Julian C. Smith ; Peter Harriott 공저, 7th Ed. 'unit Operations of Chemical Engineering'
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