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											[유체역학] 베르누이 방정식을 사용하여 다양한 직경을 가진 파이프에서 유체 흐름 분석 및 설명2025.01.041. 베르누이 방정식 베르누이 방정식은 유체 역학에서 유체의 흐름을 분석하는 데 사용되는 중요한 방정식입니다. 이 방정식은 유체의 속도, 압력, 높이 등의 상호 관계를 설명하며, 파이프 내에서 다양한 직경을 가진 유체의 흐름을 예측하는 데에도 적용됩니다. 베르누이 방정식은 유체의 에너지 보존 법칙을 나타내며, 유체의 속도, 압력, 높이가 서로 어떻게 관련되어 있는지를 설명합니다. 2. 유체의 속도, 압력, 높이 간의 관계 베르누이 방정식을 통해 유체의 속도, 압력, 높이 간의 관계를 살펴볼 수 있습니다. 유체의 속도가 증가하면 압력...2025.01.04
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											유체역학2 ) 베르누이 방정식 사용, 다양한 직경 가진 파이프 유체 흐름 분석 설명2025.01.131. 베르누이 방정식 베르누이 방정식은 이동하는 유체의 에너지 보존을 나타내며, 다양한 직경을 가진 파이프에서의 유체 흐름을 설명하는 데 사용된다. 이 방정식은 유체 입자가 특정한 두 점을 따라 이동하게 될 때, 입자의 에너지가 변하지 않음을 보여준다. 이를 통해 파이프에서의 유체 흐름에 대한 관계를 설명할 수 있다. 예를 들어, 파이프 내에서 직경이 감소하면 유체의 속도가 증가하고 압력이 감소하게 된다. 또한 유체의 높이가 상승하면 중력 포텐셜 에너지가 증가하므로 속도가 감소하게 된다. 2. 유체 흐름 분석 베르누이 방정식을 사용...2025.01.13
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											파이프 유동실험 2 (급축소관) 레포트2025.05.051. 베르누이 방정식 베르누이 방정식은 단일 와이어에 대한 가정으로 비압축성, 정상 상태, 점성력, 에너지 교환이 있습니다. 베르누이 법칙의 특징은 기준점에 대한 높이(h)가 위치 에너지, 유체가 흐르는 속도(v)가 운동 에너지, 압력(p)이 일(에너지)을 의미한다는 것입니다. 이 세 가지 에너지의 합은 어느 한 지점에서나 같습니다. 파이프 내부 유동에서 점성력을 무시하면 큰 오차가 발생합니다. 점성력을 고려한 베르누이 방정식은 마찰 손실 항이 추가됩니다. 2. 레이놀즈 수 층류 유동에서는 유체 입자가 층을 형성하고 안정된 유선을 ...2025.05.05
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											유체역학 유량을 고려한 펌핑시스템 설계 보고서2025.05.071. 유체역학 설계 이 보고서는 새로 구입한 집의 우물에서 물을 펌핑하여 2층에 있는 목욕조에 물을 공급하기 위한 펌핑시스템 설계에 대해 다루고 있습니다. 설계 조건 분석, 파이프 경로 선정, 필요 부품 선정, 파이프 재질 선정, 압력 손실 및 펌프 효율 계산, 전양정 계산, 파이프 및 펌프 최종 선정, Fitting류 선정, 경제성을 고려한 최종 가격 산출 등의 내용이 포함되어 있습니다. 2. 펌프 선정 이 보고서에서는 펌프 선정을 위해 유량과 전양정을 고려하였습니다. 일반 자동 우물용 펌프, 깊은 우물 펌프, 저소음용 가압 펌프...2025.05.07
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											유체유동실험 예비보고서2025.05.141. 레이놀즈 수 레이놀즈 수는 파이프에서 흐르는 유체의 밀도, 점성도, 평균 유속, 파이프 직경에 의해 결정됩니다. 레이놀즈 수가 2100 이하이면 층류, 4000 이상이면 난류이고 2100과 4000 사이이면 전이영역에 속합니다. 전이영역에서는 관의 조건과 관 입구의 형상 및 관의 조도 등과 같은 실험조건에 따라 변동이 심합니다. 2. 층류 및 난류 유동 층류는 유체의 motion이 smooth하고 streamlined한 경우를 말하며, 관의 축에 수직한 방향에서의 mixing이 없는 흐름입니다. 난류는 유체 흐름의 경로에 불규...2025.05.14
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											유량 측정 실험 예비보고서2025.05.081. Venturi meter 벤츄리 미터는 관수로를 통해 흐르는 유량을 측정하고, 유량계수를 결정하며, 단면변화에 따른 수두손실을 확인하기 위한 실험에 사용되는 계기이다. 흐름은 점축소부와 목부 및 점확대부를 통하여 이루어지고, 목부의 단면은 주관로의 단면보다 작아 유속은 증가하고 압력은 강하하게 된다. 2. 급확대관 유로의 물이 작은 지름에서 갑자기 큰 지름의 관으로 유동할 때 와류와 박리로 인하여 큰 에너지 손실이 발생한다. 3. 오리피스 유량의 조절 및 측정 등에 사용되며, 가공하기 쉬워 보통 원형으로 만든다. 지름 D인 유...2025.05.08
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											Reynolds Number 예비레포트 [A+]2025.01.221. 유체(fluid) 유체(fluid)는 일반적으로 형상이 정해지지 않아 변형이 쉽고 흐를 수 있는 물질을 말한다. 유체는 액체와 기체, 플라즈마까지 통틀어서 부르기도 한다. 유체역학에서 유체는 전단응력(shear stress)이나 외부 힘(external force)이 작용할 때, 연속적으로 변형되는 물질을 의미한다. 유체는 점성과 압축성을 기준으로 각각 분류할 수 있다. 2. 유체에 작용하는 힘 유체에 작용하는 힘에는 관성력(inertial force)과 점성력(viscous force)이 있다. 관성력은 관성에 의한 힘을 말...2025.01.22
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											[단위조작실험]Hagen-poiseuille식의 응용(A+)2025.05.021. Hagen-Poiseuille 식의 응용 Hagen-Poiseuille 식은 긴 원통형 파이프를 통해 흐르는 층류에서 비압축성 및 뉴턴 유체의 압력 강하를 제공하는 물리 법칙입니다. 이 식은 유체의 점도로 인한 압력 강하를 나타내며, 유체가 비압축성이고 뉴턴 유체라는 기본적인 가정을 가지고 있습니다. 그러나 실제 흐름은 직경보다 긴 일정한 원형 단면의 파이프를 통해 흐르는 층류이며, 임계 값을 초과하는 속도 및 파이프 직경을 사용할 경우 실제 유체 흐름은 난류가 되어 Hagen-Poiseuille 식으로 계산한 것보다 더 큰 ...2025.05.02
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											레이놀즈수2025.01.291. 레이놀즈 수 파이프 내에서 유동은 임계 레이놀즈 수를 기점으로 난류와 층류로 구분된다. 실험을 통해 관의 유동에서 잉크의 흐름 상태를 통해 층류와 난류의 차이를 이해하고, 상임계 레이놀즈수와 하임계 레이놀즈수, 유체의 평균 운동 속도를 계산한다. 1. 레이놀즈 수 레이놀즈 수는 유체 역학에서 매우 중요한 무차원 수로, 유체의 관성력과 점성력의 비율을 나타냅니다. 이 수는 유체의 흐름 특성을 결정하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 레이놀즈 수가 낮은 경우 유체의 흐름은 층류 형태를 띠며, 레이놀즈 수가 높은 경우 난류 흐름이 발생...2025.01.29
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											화학공학실험2 화공실2 Pressure Drop Measurement by Pipe Accessory 결과레포트2025.01.181. 압력 강하 측정 이 실험에서는 게이트 밸브, 표준 엘보 벤드, 90° 미터 벤드, 직관, 글로브 밸브 및 급격한 확대와 같은 파이프 부속품의 압력 강하를 측정했습니다. 점성 유체의 관 내 흐름에 따른 압력 차이를 측정하고 손실 수두를 계산하여 점성 유체 운동으로 인한 에너지 손실을 조사했습니다. 다양한 파이프 조건에서 발생하는 에너지 손실을 측정하여 모든 조건에서 압력 강하를 관찰할 수 있었습니다. 측정된 값을 바탕으로 레이놀즈 수, 판닝 마찰 계수 및 손실 수두를 계산했습니다. 이상적인 조건을 가정하고 계산을 수행했기 때문에...2025.01.18
 
