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레이놀즈수, 층류에서 난류로 전이되는 전이영역, 전이길이, Reynolds Number등을 알 수 있었다.
<참고문헌>
(1) W. L. McCabe, J. C. Smith and P. Harriott, "Unit Operations of Chemical
Engineering", 5th, ed,McGraw-Hill, 1991, p.33, 42, 77, 78 (희중당 번역판)
(2) 流體力學,
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Reynolds수(lower critical Reynolds number)라 하고, 이 값은 매우 중요한 의미를 갖는다. 원형 파이프 유동의 경우
Re < 2000 : 층류
2000 < Re < 4000 : 천이
Re > 4000 : 난류
3. 실험장치 및 시약
(1) 유리관을 유리나 투명 플라스틱으로 만든 수조 중에
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결과를 측정한다. 실험시 실험장치 주위의 충격, 진동을 방지한다.
⑤ 하임계 레이놀즈수의 측정 (난류→층류)
난류상태가 되도록 H를 많이 열어 놓고 위 실험의 역과정을 수행한다.
참고문헌
두산세계대백과
http://www.imadang.co.kr/tech-data/flow-in
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실험 결과]
조 건
수온
물의 동점성 계수
21℃
관의 직경
관의 단면적
D=21.5mm
No.
t(sec)
관측된 유선모양
1
2.4
10
0.24
0.067
1490.58
2
2.1
7
0.3
0.083
1846.54
3
10.1
10
1.01
0.278
6184.84
4
8.9
4
2.225
0.613
13637.73
5
6.3
3
2.1
0.578
12859.06
[실험에 대한 고찰]
이론에서와 같
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레이놀즈 수가 10000 이상의 완전한 난류가 되도록 유입되는 유체의 속도를 조절해야 한다.
- 정상상태를 유지한 상태에서 실험을 진행해야 올바른 결과값이 나오기 때문에 유의한다.
5. 참고 문헌
[1] Yunus A. Cengel, \'열전달\', McGraw-hill, 2017, 17~
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레이놀즈수를 계산한다.
(물의 온도 9℃에서의 동점성 계수는 )
※ 측정된 값을 통해 구한 레이놀즈수의 값
밸브의 회전각도
레이놀즈수(Reynolds Number)
180
360
540
720
900
6. 고찰
이번 실험을 통해서 유체의 유동을 결정하는 레이놀즈수에 대해서
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관
3.1.2 관 내부가 거친 관
3.1.3. 관 내부가 매끈한 관, 거친 관에서 레이놀즈수와 유동마찰계수와의 상관관계
3.2 급 확대 관에서의 손실
3.3. 급 축소에서의 손실
4. 결 론(결과에서 분석된 내용을 고찰)
5. 참 고 문 헌
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레이놀즈수 ReD 는 다음과 같 은 식으로 된다.
4) 관로내 관로의 직경(D)를 대표적인 길이로 하고,평균유속 대신 체적 유량 Q와의 관계로 부터 구해지는 레이놀즈수 ReD 는
을 나)에서의 결과식에 대입하고, RD를 ReD로 바꾸면 다음과 같다.
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실험장치 주위의 충격, 진동을 방지한다.
하임계 레이놀드수의 측정 ( 난류
->
층류 )
난류상태가 되도록 출구밸브를 많이 열어 놓고 위 실험의 역과정을 실시한다.
상임계 레이놀즈 수 측정 (층류→난류)
구 분
관의직경(mm)
물의 총무게(Kg
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히터의 질소가 흐르는 유관이 반복적으로 급하게 꺾임 그리고 유관으로부터 오는 마찰로 발생한 난류 때문인 것으로 판단이 된다. 1. 실험 목적
2. 실험 이론 및 개요
3. 실험 장치
4. 실험 방법
5. 실험 결과 분석
6. 결론 및 고찰
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