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u}~=~{{8` }over{r_0^2}}{bar u}
(2-15)
이 식을 미분 형태로 쓰면 최종적인 Hagen-Poiseuille식을 얻을 수 있다.
-~{{Delta P} over L}~=~{{32` }over{D_0^2}}{{bar u}}~=~{{8` }over{r_0^2}}{bar u}
(2-1)
☞ 참고 : 액체 유출시간 결과식의 유도
Fig. 2-3. Equipment for Efflux Time
(2-2)식에서,
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Hagen-Poiseuille식의 유도 李基俊, 金雨植 共譯, 移動現像論, 3rd Ed. 1987, p87-p89
Fig. 2-2. Fluid Element At Steady-Flow In Pipe For Hagen-Poiseuille Eq.
수평한 원형관 속에 흐르는 Uncompressible, Newtonian Laminar Flow를 생각한다. x축 방향으로 가속은 없다고 가정하며, 따
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Hagen-Poiseuille식이 점도를 측정하는데 어떻게 응용되느냐 하는 것을 이해한다.
간단히 말해서 Ostwald 점도계를 이용해서 유체가 흘러 내리는 시간을 측정해서 Hagen-Poiseuille식을 응용한 식을 이용해 점도값(cP)을 구하고 용액의 조성과 온도에
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전이영역
195.31
557.42
64.96
0.350
1.786
4,095
난류
159.27
474.79
66.45
0.335
1.866
4,278
난류
152.47
405.87
62.43
0.376 ◎ 목적
◎ 이론
⑴ Hagen-Poiseuille 식 (층류에만 적용)
⑵ Bernoulli 식
◎ 실험기구 및 시약
◎ 실험방법
◎ 실험결과
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Hagen-Poiseuille 식
(2) Bernoulli 식
(3) Hagen-Poiseuille식의 유도
(4) 액체 유출시간 결과식의 유도
Ⅲ. 실험 방법
(1) 실험 과정
(2) 실험 기구
Ⅳ. 측정 자료
Ⅴ. 계 산
(1) 이론 속도구하기
(2) Re넘버 구해서 층류인지 난류인지
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