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관마찰계수 선택
3. 표면마찰
물체의 표면을 따라 흐르는 유체가 그 유체의 점성(粘性) 때문에 받는 마찰 응력을 말한다.
4. 확대
작은 관에서 큰 관으로 이동
1) 이론값
2) 실험값
3) 문헌값
5. 축소
1) 이론값
2) 실험값
3) 문헌값
6. 피팅류
실험기
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계수 라고 부른다. Reynolds 수 Re는 일반적으로 평균속도 V와 관직경 d 및 동점성계수로 계산된다. Re에 대한 f의 실제 의존성은 실험으로부터 결정된다. Re대 f의 곡선을 결정하고 나면 어떤 유량에서 어떤 관 내의 마찰손실도 식 (3)으로부터 계산
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관의 직경이 커질수록 레이놀드수가 감소할수록 마찰계수는 증가하였고, 이에 따라 압력손실도 증가함을 알 수 있었다.
6. 참고문헌
노윤찬, 서교택, 화학공학실험, 초판, 진영사, (2002).
고용식, 단위조작실험, 초판, 선학출판사, (2001).
http://sce
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실험 시 무언가 잘못을 하지 않았나 하는 생각을 하게 된다.
< 인용부호 >
hL
손실수두 [m]
ρ1, ρ2
밀도 [kg/m3]
p1, p2
압력 [mmH2O]
λ
관마찰계수(friction factor)
τ
전단응력 [kgf/m2]
A
관의 단면적 [m3]
S
단면둘레의 길이 [m]
l
관의 길이 [m]
k
부차적 손
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실험제목
■ 목 적
■ 이 론
● 직관에서 유체의 표면마찰손실
● 연속의 법칙과 베르누이정리
● 흐름단면의 급격한 확대로 인한 마찰손실
● 흐름단면의 급격한 축소로 인한 마찰손실
● 관이음쇠와 밸브류에 의한 마찰손실
●
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