레이놀즈 실험
- 최초 등록일
- 2008.04.29
- 최종 저작일
- 2008.03
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소개글
실제실험과 사진을 바탕으로 레이놀즈 실험결과를 도출하였다.
목차
■ 실험목적
■ 이론배경
■ 실험장치 및 기구
■ 실험절차
■ 실험결과 및 계산
■ 결론(토론 및 고찰)
본문내용
■ 실험목적
유리관을 흐르는 유체의 유동을 통해서 층류(laminar flow)와 난류(turbulant flow)의 차이점을 이해하고 Reynolds Number의 값이 갖는 물리적 의미를 이해한다. 또한 층류와 난류의 경계가 되는 한계흐름(critical flow)에 해당하는 한계유속과 한계Reynolds수를 구해본다. 여기서 한계 Reynolds수와 반대로 난류에서 층류로 변할 때의 한계유속을 정의하는 하한계 Reynolds수로 구분하여 구할 수 있다.
■ 이론배경
층류
유체의 질서 정연한 흐름이고 난류와 대비된다. 가는 파이프에 물을 흘릴경우 가령 잉크를 넣어 흐름의 상태를 관측하면 유속에 따라 레이놀즈수가 작을때에는 색줄이 직선으로 되고, 물의 각부분이 파이프 벽에 평형으로 움직이며 서로 섞이지 않는 것을 알수있다. 이러한 흐름이 층류이다.
속도가 작을때 유체는 측면혼합(lateral mixing)이 없게 흐르게 되며 인접한 층이 다른 층을 지나서 흐른다. 여기에는 종단흐름(Cross curent)이나 소용돌이가 없다.
속도가 커지면 난류가 생기고 소용돌이가 발생하여 혼합이 일어나게 된다.
난류
유체는 관이나 도관에서 두가지 다른 모양으로 흐른다는 것이 오래 전부터 알려져있다. 유량이 적을때에는 유체중의 압력강하는 유속에 비례하여 증가하지만 유량이 크면 보다 빨리 , 즉 대개 유속의 제곱에 비례하여 증가한다. 이 두 흐름의 구별은 Osborne Reynolds가 처음으로 실험에 의하여 증명하였다. 그는 물이 들어있고 벽
참고 자료
없음