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Reynolds 수계산 (7)결과 실험계산 ※단위조작책 참고 D(관의직경) : 0.025m A(관의단면적) : 0.000490625㎡ v(동점도계수) : 1.146 x 10㎡/s 유속(m/s) = =0.02039 (m/s) 레이놀즈수 = =444.80 (8)고찰 이 실험을 통해서 알 수 있었던 것은 유량을 측정해 레이놀즈수
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서만 이렇게 오차가 있었다 생각된다. 하지만 무엇보다 중요한 것은, 실험에서의 오차를 줄이는것이 아니라 Reynolds Number의 필요성을 인식하는 것이라 생각한다. Reynolds Number는 같은 유체라도 밀도와 점도(둘다 온도의 함수, 따라 서 온도 또한
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Reynolds\' Number)계산한다. 2. 목적 Objective 3. 요지 Summary 4. 이론 Theory 4-1 뉴톤 유체에서 레이놀즈 수와 흐름형태의 상관성 4-2 뉴톤 유체(Newtonian fluid)가 층류일 경우 점도계산 5. 시약, 기구, 장치 Reagents, Instruments, Apparatus 6. 실험 방법 및 과
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  • 등록일 2013.12.16
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수 있으며, 실험은 성공적으로 마무리되었다고 할 수 있다. 4. Conclusion 이번 실험은 Reynolds Apparatus를 이용해 기기 안에 물을 가득 채운 후 잉크를 흘려보내 유체(물)의 속도에 따른 유체의 흐름 형태를 관찰하고 그 부피유속을 계산해 값을 도
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수가 일정하므로 유속에 정비례함을 알 수 있다. 위 그래프에서 정비례함을 알 수 있다. - V=Q/A로써 관의 단면적이 일정하므로 유속과 유량은 역시 비례관계에 있음을 보여준다. <실험Ⅱ_Graph> - 유속이 낮아질수록 Reynolds Number 도 같이 낮아
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수를 구하면, ∴ m2/s * Q (시간당 유량) * 속도 V 여기서, ∴ * 레이놀즈수 구하기 6. 사진 ① 층류 Re = 1509 ② 하임계 Re =5531 ③ 상임계 Re = 2876 ④ 난류 Re = 7693 7. 고 찰 이번실험을 통해 레이놀즈수에 대해 알수있었고, 유동가시화를 통해 여러
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계산해 낼 수 있다. : 유체의 밀도 : 유체의 평균속도 : 관의 직경 : 점성계수 각각의 실험에서 레이놀즈수를 계산해 보면, 측정1) 측정2) 측정3) 이와 같은 결과 값을 구할 수 있다. 측정 레이놀즈수 이론적인 흐름 가시적으로 관찰된 흐름 1 24
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Reynolds number의 영역과 일치하였다. 다음으로 평균유속(V)와 ln(NRe)의 그래프를 그려보았다. 예상하기에 평균유속과 ln(NRe)은 선형적인 비례관계를 가지고 있기 때문에 예상하기에 직선이 되어야 한다고 판단할 수 있었는데 실험결과도 거의 직
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 1. 실험 목적 2. 실험 이론 4. 실험 방법 5. 실험 결과 6. 고찰
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실험방법으로 Table 1 과 같은 측정치를 얻었다. Fig. 2 와 Fig. 3에서 볼 수 있듯이 측정값은 상임계 Reynolds number의 이론식값인 “ Re 2300 "과 하임계 Reynolds number의 이론값인 “ Re 4000 "과 차이를 보였다. 오차의 원인으로는 주위의 진동도 있겠지만
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