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979
1148
1333
1569
1784
마찰계수식
0.0302
0.0275
0.0280
0.0271
0.0265
0.0266
0.0260
moody차트
0.0394
0.0385
0.0378
0.0372
0.0367
0.0362
0.0358
오차(%)
23.36
28.64
25.96
27.05
27.79
26.65
27.27
※ Darcy의 마찰계수식을 이용하여 계산값인 마찰계수식을 구함.
※ Chuchil
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마찰계수는 레이놀즈 수에 반비례하기 때문이다. 레이놀즈수 4000이상 영역은 난류유동영역으로 마찰계수가 조금씩 증가하는 경향을 보였다. 특히 난류유동 영역에서는 레이놀즈 수와 함께 벽면에서의 전단력을 고려하여야 한다. 이론적으로
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마찰계수가 어떻게 변하는지 알아보는 실험이였다. 관내를 이동할 때 거시적으로는 매끄러운 관을 통과하는 것처럼 보이나 미시적으로는 상당히 거친 관을 유체가 지나가게 됨으로써 관 주위와 유체간에 마찰(전단력)이 발생하게 된다. 이런
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전단력과 수직력을 구하고, 공구경사면의 마찰력과 수직력을 계산하시오. 또 칩 발생시의 전단강도, 칩과 공구경사면의 마찰계수와 마찰각을 구하시오.
- 전단면 전단력 kgf
수직력 kgf
- 공구경사면 마찰력 kgf
수직력 kgf
- 전단강도 kgf/mm2
- 마
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전단력
여기서, : 볼트 1개 1마찰면당의 허용력
: 이음의 미끄러짐에 대한 안전율 (=1.7)
: 마찰계수 (=0.4), : 설계볼트 축력
b. 설계 볼트 축력 N
여기서, : 계수(F10T에서 0.75, F8T에서 0.85 적용)
: 볼트의 항복점 응력, : 볼트 나사부의 유효 단면
c. Tor
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