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등록/수정일18.11.12 / 18.11.12
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1. Abstract
이번 실험의 목표는 유체가 관을 통하여 흐르는 모양을 관찰함으로써 흐름에 대한 유체 역학적 근사성을 이해하고 레이놀즈수를 결정해보는 것이다.
실험은 레이놀즈 실험기기에 물을 가득 채우며 물이 흘러넘치도록 한다. 그 후 안의 관에 물이 정상상태가 되도록 만들고, 정상상태가 되면 잉크밸브를 통해 잉크를 흘려주면서 그 흐름을 관찰한다. 그 후 유량을 조절하면서 물 500가 채워지는 시간을 측정하여 레이놀즈수를 구하고, 그 범위에 맞는 흐름의 형태를 결정한다.
유속이 느릴 때 흐름의 형태는 층류이며 잉크는 수평방향으로 일직선의 형태를 띠고, 전이상태는 그보다 유속이 빠르며 잉크는 보다 선이 두꺼워졌으며, 난류상태일 때는 유속이 매우 빠르며 잉크는 무작위로 움직여 관 전체에서 퍼졌다.
레이놀즈수, 유속, 유량에 따른 흐름의 형태는 Table 2,3에 그 범위를 정리하였으며, 레이놀즈수는 유속과 유량에 정비례하는 것 Graph 1,2를 통해 확인하였다.
실험은 비교적 정확하게 되었으며 예상된 흐름의 형태와 실제 흐름의 형태가 모두 일치하였다. 그 이유는 유리관의 수면의 높이를 계속 일정하게 유지시켜 정상흐름에 영향을
1. Abstract
이번 실험의 목표는 유체가 관을 통하여 흐르는 모양을 관찰함으로써 흐름에 대한 유체 역학적 근사성을 이해하고 레이놀즈수를 결정해보는 것이다.
실험은 레이놀즈 실험기기에 물을 가득 채우며 물이 흘러넘치도록 한다. 그 후 안의 관에 물이 정상상태가 되도록 만들고, 정상상태가 되면 잉크밸브를 통해 잉크를 흘려주면서 그 흐름을 관찰한다. 그 후 유량을 조절하면서 물 500가 채워지는 시간을 측정하여 레이놀즈수를 구하고, 그 범위에 맞는 흐름의 형태를 결정한다.
유속이 느릴 때 흐름의 형태는 층류이며 잉크는 수평방향으로 일직선의 형태를 띠고, 전이상태는 그보다 유속이 빠르며 잉크는 보다 선이 두꺼워졌으며, 난류상태일 때는 유속이 매우 빠르며 잉크는 무작위로 움직여 관 전체에서 퍼졌다.
레이놀즈수, 유속, 유량에 따른 흐름의 형태는 Table 2,3에 그 범위를 정리하였으며, 레이놀즈수는 유속과 유량에 정비례하는 것 Graph 1,2를 통해 확인하였다.
실험은 비교적 정확하게 되었으며 예상된 흐름의 형태와 실제 흐름의 형태가 모두 일치하였다. 그 이유는 유리관의 수면의 높이를 계속 일정하게 유지시켜 정상흐름에 영향을 주지 않은 것과 500의 부피를 채우는데 걸리는 시간을 비교적 정확하게 측정했기 때문이다.
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