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수를 발견한 영국의 물리학자인 ‘Osborne Reynolds’도 실험시 상임계 레이놀즈수를 12000 ~ 14000 로 측정했었다고 한다.
실험이 끝난 뒤 조교님께서 잉크가 원액 그대로이기 때문에 점도가 상당히 큰 편인데 그것을 감안하지 않았기 때문에 결과
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, 플랜지(용도, 장단점)
5. 마노미터, 손실두
IV. 실험장치
1. Reynolds Number
2. Head loss
V. 실험방법
1. Reynolds number 구하기
2. 손실두 구하기
VI. 실험결과
조교실험의 결과의 예
1. Reynolds 수 측정 Data
2. 손실두 구하기
VII. Reference
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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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결과를 측정한다. 실험시 실험장치 주위의 충격,
진동을 방지한다.
5) 하임계 레이놀즈수의 측정 (난류 층류)
난류상태가 되도록 4를 열어 놓고 위 실험의 역과정을 수행한다.
4. 실험 결과 및 토의
실험의 상임계레이놀즈수 결과는 2300이하의
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화공열역학 / Stanley I, sandler / 사이텍 미디어 / 2001 / p82~85
화공단위조작 / Christie J. Geankoplis / 대 웅 / 1997 / p300-310
단위조작실험 / 고 용 식 / 선 학 / 2000 / p192-209 1. Title
2. Date
3. Object
4. Theory
5. Experimental Procedure
6. Reagent & Apparatus
7. Result
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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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결과를 측정
실험 시 실험장치 주위의 충격, 진동을 방지
바. 하임계 레이놀즈수의 측정 (난류→층류)
난류상태가 되도록 H를 많이 열어 놓고 위 실험의 역과정을 수행함.
4. 실험 결과 및 토의
*관의 직경(d) : 30mm
18.75℃에서
물의
1.3× ㎏/
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결과를 측정한다. 실험시 실험장치
주위의 충격, 진동을 방지한다.
바. 하임계레이놀즈수의 측정 (난류→층류)
난류상태가 되도록 H를 많이 열어 놓고 위 실험의 역과정을 수행한다.
5. 결과
온도에 따른 물의 비중량, 밀도, 등등을 아
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수 있는 실험이였던 것 같으며, 이론만으로 배웠던 것을 다시 한번 생각해 볼 수 있는 기회를 제공해주는 유익한 실험이었다. 1. 실험제목
2. 실험일자
3. 실험방법
- Reynolds Number 측정실험
- 손실두 측정실험
4. 실험결과
- Reynolds Numb
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실험한다.
◎ 실험결과
실험실 온도: 20.4℃
수온: 17.5℃
● 실험결과값
(층류)
(하임계)
(상임계)
(난류)
수온(℃)
시간
(sec)
유량
(ml)
시간
(sec)
유량
(ml)
시간
(sec)
유량
(ml)
시간
(sec)
유량
(ml)
24.3s
660ml
17.0s
670ml
10.3s
670ml
7.4s
630ml
17.5℃
● 레이놀즈
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