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이해할수 있었다.오차의 원인으론 측정오차와 rpm이 일정하게 유지되지 않아 생긴 것 같다. rpm이 높아지면 캐비테이션 현상이 일어난다는 것을 알게 되었다. 1. 실험 개요 및 목적
2. 이론
3. 실험
4. 실험데이터
5. 보고서 작성
6. 고찰
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, 이 점은 파이프 자체 단열의 활용을 늘려 최대한 중간과정에서 열손실을 막으면 좀 더 정확한 실험을 할 수 있을 것이라고 생각한다. 1. 실험 개요 및 목적
2. 이론
3. 실험
4. 보고서
5. 실험결과 데이터
6. 보고서 작성
7. 고찰
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, 고유량이 되면 대향류에서 값이 더 커지는 것을 알 수 있었다. 1. 개요 및 목적
2. 이론
2.1 열전달율 계산
2.2 총괄 열전달 계수
2.3 유체의 온도
2.4 대류 열전달 계수 계산
3. 실험
3.1 실험장치
3.2 실험 방법
4. 실험데이터
5. 보고서
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흐름에서 난류 흐름이 시작되는 단계까지의 구역이다.
실험 1,4 에서는 Re값이 2100 이하로 나왔으므로 층류를 형성하고, 실험 2,5 에서는 Re값이 2100 이상, 4000 이하로 천이유동을 하는 상태이다. 실험 3,6 에서는 Re값이 4000을 넘었기 때문에 난류
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층류(Iaminar flow), 천이류(transition flow), 난류(turbulent flow)로 구분하여 각 상태별 유동의 가시화를 컬러 사진으로 촬영하여 첨부하였습니다.
레이놀즈 수에 대한 도출 이론 식을 정리하였으며, 레이놀즈 수 실험장치의 도식화, 실험장치 사진,
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실험하는 중간에 물의 Free surface 가 일정치 못하고 자주 흔들리는 것을 볼 수 있었는데 그 때문에 측정관 중앙에 흐르는 색소선의 유동을 제대로 확인하지 못했을 가능성이 크다. 또한 상임계 전이상태에서 어떤 것이 전이상태의 끝인지 어떤
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실험한 다른 조와 총합해서 상평행도를 그리는데 있어 우리조의 실수로 그래프가 원하는 것에 가깝지 못해
이론을 참조해서 우리조의 그래프를 약간 수정하여 그렸고 이 실험을 하면서 실험할때는 잘 못 느꼈지만
보고서를 작성하면서 관련
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흐름의 성격을 이해할 수 있다.
즉, 우리는 이 실험을 통해서 층류와 난류의 현상을 눈으로 직접보고 확인하고 유체가 원관 내를 유동할 때 유체의 흐름형태는 관의 내경 유체의 점도와 밀도및 유체의 유속에 관계되는 레이놀즈수, 층류에서
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실험이 되기 위해선 column을 깨끗이 청소하고 깨끗한 물을 쓰도록 해야겠다. 그리고 기체를 중간에 수시로 빼주어 원활한 유동을 이룰 수 있도록 해주어야 했었다. 이 실험에서 생각해 볼 점은 질소의 농도를 다르게 유입했을 때 전달계수가
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현상이 뚜렷하게 나타나는 것 이외의 재료에는 탄성 구간의 직선을 x축 방향으로 0.002만큼 평행 이동한 직선이 응력 -변형률 선도와 만나는 점을 항복값 대신으로 쓰는데, 이는 0.2% Offset Method라고 규정한다.
⑪실험 결과에 영향을 미치리라고
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