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수 있을 것이라 예상된다.
5. 결 론
우리 조는 실험의 중점을 과거 레이놀즈의 실험과 최대한 일치시켜 결과치를 얻는 것에 두었다. 먼저 실시된 상임계 Reynolds Number를 구하는 실험에서 1차와 2차 실험은 초기 실험 방법을 숙지하지 못한 것과
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수 있었다.이 실험의 독립 변수는 밸브의 개방 정도였는데 이것은 유체의 속도를 결정하는 것으로 곧 Re 수의 변화를 가져오는 것을 의미한다. 한편 유체의 속도를 제외한 나머지 레이놀즈 인자는 일정한 값으로 그 중 물의 밀도와 점도는 일
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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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레이놀즈수 정의
http://www.samdukscience.co.kr/viewproduct_11008_k.html - 레이놀즈수 실험장치 1. 서론
(1)실험목적
(2)실험개론
2. 이론
(1) 유체
(2) 층류와 난류
(3) 레이놀즈수 (Reynolds number)
(4) 천이영역
(5) 완전 발달흐름과 천이길이
3. 실험
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레이놀즈수 실험장치 1. 서론
(1)실험목적
(2)실험개론
2. 이론
(1) 유체
(2) 층류와 난류
① 층류(Laminar flow, Re ≤ 2100 )
② 난류(turbulent flow, Re ≥ 4000 )
(3)레이놀즈수 (Reynolds number)
(4) 전이영역
(5) 완전 발달흐
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수 있는 매개체였다.
우리는 처음 실험결과를 얻었고 사실 실제로 층류와 천이류 난류를 본 적이없어 이 흐름이 어떤 상태를 나타내는지 그 자리에서 직접 계산을 했다. ()그 결과 레이놀즈수가 정말 낮게 계산된 층류를 나타내었고 사실 이
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레이놀즈수
Reynolds는 유속 V, 동점성계수 , 직경 D로써 층류와 난류를 구분하기 위하여 다음과 같이 무차원의 레이놀즈수를 제안하였다.
레이놀즈수
: 유체의밀도 (kg /m3)
V : 유체의 평균속도 (m/s)
D : 관의 직경 (m)
: 동점성계수 (m²/s)
: 점성계수
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하임계 레이놀즈수 측정( 난류 → 층류 )
<계 산 과 정>
1회
받은 물의 부피 측정 :
물의 무게 :
유량 :
레이놀즈수 :
2회
받은 물의 부피 측정 :
물의 무게 :
유량 :
레이놀즈수 :
3회
받은 물의 부피 측정 :
물의 무게 :
유량 :
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한다.
라. 상임계 레이놀즈수의 측정 (층류→난류)
1) 염료선을 관찰하면서 유리관내에 유동이 층류가 되도록 H를 잠근다.
2) H를 서서히 열어 파이프내의 물의 유속을 증가시킨다. 이때 H를 조정할 때마다 안정 상태를 유지시킨다.
3) 층류에서
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레이놀즈수 (Re) = =
v: 유체의 평균속도
d: 관의 내경
: 동점성계수() -단위:㎡/s-
μ: 점성계수
유량 (Q) = AV A: 관면적->
V = 이고, 이식을 레이놀즈수의 식과 연관시키면,
(Re) = =
3. 실험 장치 및 방법
3.1 실험 장치
3.2 실험 방법
가. Reynolds수 측
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