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류 및 전이영역, 즉 유체의 유동흐름을 눈으로 관찰할수있었다. 이때 3차와 5차에서 육안값과 결과값에 따른 유동의 차이가 있음을 보였는데 이는 작은 유속변화에도 잉크의 유선형태가 큰 진동을 보이며 형태가 변하였기 때문인것같다. 유속
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동장 내의 점성력이다. Reynolds number가 작으면 점성력이 지배적이고 크면 관성력이 지배적인데, 따라서 Reynolds number가 커지면 관성력이 지배적이므로 작은 교란에도 증폭되어 난류로 천이가 일어난다. 이렇게 유동장의 형태 즉 층류 혹은 난류
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15
③
2
1.892
④
2.5
2.477
⑤
3
3.445
①
②
③
④
⑤
- 정리하면 다음 표와 같다.
회전수
Q()
u()
①
1
4.896
0.1927
②
1.5
1.115
0.4521
③
2
1.892
0.7447
④
2.5
2.477
0.9751
⑤
3
3.445
1.3564
⑶ Reynolds Number의 계산
- 주어진 결과 값을 이용하여 Reynolds Number를 구하면,
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Reynolds Number)
<<네이버 지식사전,백과사전>> , <<인터넷 자료 검색 및 블로그>>
<<영동대학교 http://www.youngdong.ac.kr/>>
<<유체역학(알기쉬운) 강성삼 외 지음 기전연구사 2007-01-10 P.212~225 5.1레이놀즈 수>>
<<단
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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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