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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
CONG `
2300 "과 하임계 Reynolds number의 이론값인 " Re
CONG `
4000 "과 차이를 보였다. 오차의 원인으로는 주위의 진동도
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수 이다.
()
관의 직경
관의 단면적
실험수치에 관한 도표
관측된
유선 모양
1
층류가정
5.0
0.072
1389.338
2
층류가정
5.0
0.072
1389.338
3
층류가정
5.0
0.063
1215.670
4
난류가정
5.0
0.113
2180.488
5
난류가정
5.0
0.226
4360.976
∴실험 1회차의 Reynolds 수 : 1389.338
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실험일시, 역할 분담
3. 실험 관련 이론
4. 실험과정 및 결과
5. 실험결과분석 및 고찰
1.실험 목적
레이놀즈 실험 장치를 통해 육안으로 층류와 천이와 난류를 확인할 수 있다. 실험을 통해서 유량, 평균유속, 유체흐름 등을 측정해 Reynolds 수를
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/ P181~194 ■ 실험제목
#3. 레이놀즈수
■ 실험목적
■ 이론
● 점성(Viscosity)
● 레이놀즈수 [ Reynolds number ]
● 층류 및 난류
● 유량의 개념
■ 실험기구 및 방법
● 실험기구
● 실험방법
■ 결과 및 고찰
● 결과
● 고 찰
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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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레이놀즈수 : 2100
- 상임계 레이놀즈수 : 4000
[장치]
레이놀드 실험 장치
실험 장치도 비커
[실험방법]
1) 실험 장치를 수평이 되도록 견고하게 설치한다.
2) 급수 코넥터를 실험장치의 수구에 연결한다.
3) 색소공급 밸브를 잠그고 색소 약을 약 4/
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수 11
③ 회수 12
④ Ave.
3-2-2. 유속(V) 계산법
1) 실험 1
① 회수 1
② 회수 2
③ 회수 3
④ Ave.
2) 실험 2
① 회수 4
② 회수 5
③ 회수 6
④ Ave.
3) 실험 3
① 회수 7
② 회수 8
③ 회수 9
④ Ave.
4) 실험 4
① 회수 10
② 회수 11
③ 회수 12
④ Ave.
3-2-3. 레이놀즈
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실험결과를 정리해보자. 공기의 유량이 증가할수록 당연히 유입량이 많아 용존 산소농도는 증가한다. 또한 이론상으로는 물질전달계수가 물의 유량이 증가할수록 커지고 레이놀즈수가 커진다. 이를 달리 표현하면 레이놀즈수가 커지면 물이
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수라 한다]을 넘게 되면 불규칙적으로 변동하는 난류(亂流)로 변하게 된다.
★레이놀즈 공 식
Re = 관성력 / 점성력
= 밀도(kg/㎥) × 속도(m/sec) × 대표길이(m) / 점성계수(kg/m·sec)
= 속도(m/sec) × 대표길이(m) / 동점성계수(㎡/sec)
지능기계공학 실험
(
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수 v는 (0.897*0.000001)㎡/s로 일정하다.
관측자료에 따른 그래프
실험 이론 (층류와 난류)
물의 흐름에는 층류와 난류가 있고, 층류는 유체가 관로 내를 흐를 때 층을 유지한 채 흐르는 상태를 말하며, 보통 유량이 적은 경우에 나타나는 현상이고,
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