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전체적으로 유속이 빠를수록 레이놀즈 수는 증가하는 경향을 보였고 층류 3회 차, 전이 영역 2, 3회 차 같은 경우 실제 알려진 범위를 벗어나기는 했으나 많은 차이를 보이지는 않았다.
온도를 측정하지 못해 10℃로 가정하고 계산을 했는데
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사용한 수조가 항온 수조가 아니기 때문에 유체의 온도가 일정치 않다는 점을 간과했다. 물론 유체의 입출입이 잦고 물의 비열이 높기 때문에 온도변화가 크지는 않겠지만 유체의 온도는 실험을 하는 동안 계속해서 대기의 온도인 20도에 가
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of turbulent boundary layers., Academic Press, New York (1974).
2. L.F.Moody. Friction factors pipe flow. Trans. ASME66 (1944), pp. 671-684.
3. Goudar, C.T., Sonnad, J.R. Explicit friction factor correlation for turbulent flow in smooth pipes (2003) Industrial and Engineering Chemistry Research, 42
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흐름의 상태를 관측하면 유속에 따라 레이놀즈수가 작
을 때에는 색줄이 직선으로 되고, 물의 각부분이 파이프 벽에 평형으로 움직
이며 서로 섞이지 않는 것을 알 수 있다. 이러한 흐름이 층류이다.
나. 난류(Turbulent flow)
유량을 증가 시키면
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Turbulent Flow over the Ahmed Body. By Tao Ping and Fred Stern.
(2) Ahmed body 주위의 난류유동장 해석에 대한 난류모델의 평가. 명현국, 박희경
(3) Ahmed Body 주위의 유동장 해석에 관한 연구. 조원국, 허남건.
(4) CFD를 이용한 Ahmed Body 후미의 저저항 최적설계. 김
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