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실험 결과를 보면 5%이내의 오차를 갖는다. 7.1의 오차원인들로 인해 오차가 결과에 영향을 준 것을 알 수 있다. 실험 사진과 결과치를 통하여 레이놀즈수에 따른 유체의 유동을 수치 및 시각적으로 표현할 수 있다.
8. 후기
보고서를 작성하며,
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실험 7.064×10-5
6번 실험 7.500×10-5
7번 실험 9.650×10-5
(단위: m3/s)
속도의 계산
V= (D=21.5mm=0.0215m)
1번 실험 5.889×10-2
2번 실험 1.349×10-1
3번 실험 1.399×10-1
4번 실험 1.652×10-1
5번 실험 1.946×10-1
6번 실험 2.066×10-1
7번 실험 2.658×10-1
(단위: m/s)
레이놀즈수
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레이놀즈수 측정 실험장치의 개략도
3.2 실험 방법
가. 그림 6.2의 Reynolds수 측정 장치에서 H를 잠그고 F를 열어 저수탱크 B 에 적당한 높이로 물을 채운다
.나. H를 약간 열어 유리관 D에 물이 흐르게 한다.
다. 염료를 밸브 G를 조정하여 가는 선이
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레이놀즈수의 값을 상한계 레이놀즈수라고 한다. 이와 반대로 난류에서 층류로 변화하는 순간의 속도를 하한계 속도라 하고, 이 때의 레이놀즈수를 하한계 레이놀즈수라고 한다. < 레이놀즈수 실험 >
1. 개요 및 실험목표
2. 장치 및 기
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레이놀즈 수의 값은 대략적인 값으로 보아야 한다고 한다. 원형 파이프 내의 유동의 경우 임계 레이놀즈 수는 약 2,300 정도인데, 레이놀즈 수 약 2,000 ~ 3,000 사이에서는 유동의 성질을 정확하게 말할 수 없다.
실험 결과 값으로는 상임계 값과
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레이놀즈수가 크면, 이 유동 현상은 점성의 영향이 작고 만약
작다면, 점성의 영향이 크다는 의미이다.
6. 고찰
이번 실험은 유체가 관을 통해 흐를 때 잉크를 흘려보냄으로써 그 흐름 양상을 관찰하고, 그때의 유량과 유속을 측정, Reynolds Number
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수
(kgs3/m2)
: 동점성계수
(m2/s)
0
999.9
1.792
1.792
5
1000.0
1.519
1.519
10
999.7
1.308
1.308
15
999.1
1.140
1.140
20
998.2
1.005
1.005
25
997.1
0.894
0.894
30
995.7
0.801
0.801
35
994.1
0.723
0.723
◎ 실험 장치도
레이놀즈 실험장치
레이놀즈 실험장치
◎ 실험방법
① 실험장치를
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수단이 될 것이다.
3. 실험장치
레이놀즈수 측정장치, 염료, Mass cylinder, Stop watch, 온도계, 관의직경(D=23mm)
그림6.2 레이놀즈수 측정 실험장치의개략도
4. 실험방법
가. 그림 6.2의 Reynolds수 측정장치에서 H를 잠그고 F를 열어
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실험이었다.
여러번에 걸친 실험을 통해서 데이터를 구하고 그것이로 레이놀즈수, 전이영역, 전이길이를 구할 수 있었다. 또한 완전발달흐름을 이해 할 수 있었다. 각각의 Reynolds Number에 의해서 흐름을 구분지었으며, 유속이 Reynolds Number에 비
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Reynolds 수
- 유체의 유속
- 레이놀즈수에 따른 형태
층류 : Re < 2100
전이영역 : 2100 < Re < 4000
난류 : Re > 4000
하임계 레이놀즈수 : 2100
상임계 레이놀즈수 : 4000
3.2. Discussion
이 실험은 실제 유체의 흐름에서 유체의 흐름 상태를 가시화하여
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