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수평이 되게 하게 하였고, 이 또한 결과 값에 영향을 주지 않는다고 가정하면서 실험에 임하였다. 그리고 Reynolds number의 계산에 있어서 값은 물의 온도에 따라 다르게 값이 나타나는 데 우리는 물의 온도를 측정하지 않고 실험에 임하였기 때
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수는 없는 실험이였으며 이론에 대해서만 이해하였다.
6. NOMENCLATURE
기호
의미
기호
의미
D
관의 내경지름 (m)
,
유체의 평균속도 (m/s)
L
길이 (m)
ν
유체의 운동점도 (m2/s)
Re
레이놀드수 (-)
μ
유체의 점도 (kg/ms)
Ps
압력 (N/m2)
ρ
유체의 밀도 (kg/m3)
A
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수 있는 실험이였던 것 같으며, 이론만으로 배웠던 것을 다시 한번 생각해 볼 수 있는 기회를 제공해주는 유익한 실험이었다. 1. 실험제목
2. 실험일자
3. 실험방법
- Reynolds Number 측정실험
- 손실두 측정실험
4. 실험결과
- Reynolds Numb
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Reynolds Number가 증가할수록 마찰계수가 감소하는 것을 알 수 있었다. 관의 직경이 크면 그만큼 흐르는 유체의 양도 많아져서 유속이 떨어진다는 것을 알 수 있었다.
결과적으로 파이프 관의 직경이 커질수록 레이놀드수가 감소할수록 마찰계수
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, 플랜지(용도, 장단점)
5. 마노미터, 손실두
IV. 실험장치
1. Reynolds Number
2. Head loss
V. 실험방법
1. Reynolds number 구하기
2. 손실두 구하기
VI. 실험결과
조교실험의 결과의 예
1. Reynolds 수 측정 Data
2. 손실두 구하기
VII. Reference
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