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정상상태 경계조건하에서도 비정상적인 유동상태가 자발적으로 생긴다.(참고자료[5])
5. 후기
보고서를 마무리하고 전산유체역학 수강을 마치며 후기를 적습니다.
Flowlab과 e-Airs의 사용을 통해 두 가지 상용코드의 장단점을 알 수 있었습니다.
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유체의 유량을 측정하여 Re 수를 구하고 그것을 가지고 유체의 흐름을 파악, 비교할 수 있었다. 실험 환경을 정상 상태로 만들어 주기 위해 관을 큰 수조 안에 설치하여 수조 안의 물 높이를 일정하게 유지해주는 방법을 썼다. 실험 DATA로 얻은
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유체의 유량을 일정하게 맞춘 후 유체흐름이 정상상태에 도달 할 때까지 잠시 기다린 후 잉크의 유동을 관찰하다.
⑤ 유체의 흐름이 정상상태에 도달하면 배출구로 배출되는 물이 1L가 될 때의 시간을 측정하여 유속 을 구한다.
⑥ 층류의 흐
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유체유동 실험(Reynolds Number, Head Loss)
II. 실험목적
III. 이론
1. Reynolds Number(N_Re)
2. 유체흐름(층류, 전이영역, 난류)
3. 베르누이 방정식(정상상태, 비정상상태)
4. 벤츄리미터, 오리피스, 플랜지(용도, 장단점)
5. 마노미터, 손실두
IV. 실험
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유체가 정상상태의 유동을 가져야 하므로 우리 조는 저 위의 두 수치의 평균치인 온도 일 때의 밀도를 계산하여 사용하기로 하였다. 때문에 정확하지 않는 계산 값이 나올 수밖에 없었다. 해결방법으로는 실험장치 뿐만이 아니라 주변 온도까
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