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수 있다.
여기서 는 재료의 초기 길이이며, 은 양(인장일 경우) 또는 음(압축일 경우)의 값을 가질 수 있다. 변형도는 무차원의 값이며, 종종 m/m, in./in. 또는 %로 나타내기도 한다. ◎ 무차원수
◎ 차원해석과 무차원수의 필요성
◎ 무차원
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수 있다.
(3)
(4-1)
(4-2)
(5)
기본방정식에 대하여 해석의 일반성을 부여하고 시스템을 지배하는 파라미터의 영향을 고찰할 수 있도록 기본방정식의 각 변수에 대하여 다음과 같이 무차원량을 정의하고 무차원하였다.
, , , ,(6)
,
위의 식(6)에서 정
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해석이 매우 어렵고 예측이 거의 불가능하다. 1. 실험목적
2. 배경이론
2-1. 레이놀즈 수
2-2. 층류와 난류
2-3. 무차원수
3. 실험 장치 및 방법
3-1. 실험 장치
3-2. 실험 방법
4. 실험 결과
4-1. Laminar(층류)
4-2. Transitional(천이 영역)
4-3. Turbul
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해석 (6)
형태에 달리한 지점에 따른 속도, 압력 비교 (7)
카르만 보텍스 ( Karman Vortex ) (10)
형태에 달리한 지점에 따른 유동해석 (11)
레이놀드 수(Re) (12)
레이놀드 수(Re)에 따른 벡터, 유동 비교 (13)
레이놀드 수(Re)에 따른 압
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네이버 지식백과, 실용열전달-사이텍미디어(정모, 강희찬, 김석현 남궁규완, 강병하 저), 네이버 블로그, 위키백과 1. 실험목적
2. 이론해석
3. 실험장치
4. 실험준비
5. 실험방법
6. 실험보고서
7. 결론
8. 후기/참고문헌
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