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※ 토의
이번 실험을 하러 갔을 때 이전에 사용했던 조가 수조 위의 잉크를 남겨두고, 실험 당시 잉크가 제대로 배출되지 않으며 유체의 흐름이 잘 나오지 않는 등 여러 가지 문제점이 있었다.
유체의 흐름을 제대로 관찰할 수 없었기에 위와
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I. 실험제목
유체유동 실험(Reynolds Number, Head Loss)
II. 실험목적
1. 유체흐름을 통하여 Reynolds Number의 개념을 이해하고, 층류와 난류, 그리고 전이영역에 대한 유체흐름의 특성을 관찰한다.
2. 관 내의 오리피스, 벤츄리, 플랜지, 마노미터 등
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유체의 질량을 질량 유량이라 하며, 단면적 X 속도 X 밀도로 나타낼 수 있다. 따라서, 단면석 을 통과하는 유체의 속도를 , 밀도를 이라 하면 유체의 질량 유량은 이 된다.
관 안에서 유체의 흐름이 정상 흐름이면 단면적 과 단면적 를 통과하는
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Engineers' Handbook, 6th ed., Robert H.Perry, Don Green 1. 실험목적
2. 이론
2-1. 뉴톤유체에서 레이놀즈 수와 흐름형태의 상관성
2-2. 뉴톤 유체(Newtonian fluid)가 층류일 경우 점도계산
3. 실험 장치
4. 실험기기
5. 실험방법
6. 결과 및 토의
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흐름조건에서는 Reynolds Number가 4000 이상이면 난류가 되었다. 2100과 4000 사이는 전이영역(Transition region)으로, 입구의 상태와 입구로부터의 거리에 따라서 층류가 되기도 하고 난류가 되기도 하였다.
2. 유체흐름(층류, 전이영역, 난류)
① 층류
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