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액체의 점도 측정 실험2025.11.151. 점도(Viscosity)의 정의 및 특성 점도는 유체가 흐름에 저항하는 성질로, 내부마찰을 지배하는 인자입니다. 액체의 점도는 온도와 분자응집력에 의해 변합니다. 온도가 상승하면 분자운동에너지가 증가하여 분자운동이 활발해지고 응집력이 감소하므로 점도가 감소합니다. 타르나 윤활유 같은 유동성이 작은 액체는 물이나 벤젠 같은 유동성이 큰 액체보다 점도가 큽니다. 2. 점도 측정 방법 및 점도계의 종류 점도 측정 방법에는 낙구 점도계, 기포 점도계, 회전 점도계, 진동 점도계, 엥글러 점도계, 모세관 점도계 등이 있습니다. 본 실험...2025.11.15
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Reynolds Number 결과레포트 [A+]2025.01.221. 레이놀즈 수 본 실험은 Reynolds Apparatus를 이용해 유체가 관을 통하여 흐르는 모양을 관찰하고 각 흐름별로 유량, 유속을 측정해 레이놀즈 수를 계산하여 이론적인 레이놀즈 수와 비교하는 실험이다. 실험 결과 층류, 전이영역, 난류로 갈수록 유속이 증가하는 경향을 보였고 이러한 경향성은 이론과 잘 부합하였다. 또한, 층류와 전이영역은 이론과 부합하는 레이놀즈 수가 나왔지만, 난류는 이론에서 벗어난 레이놀즈 수가 나왔다. 이를 통해 실험에 오차가 발생하였음을 알 수 있었다. 2. 유체 흐름 관찰 유체의 흐름 형태는 유...2025.01.22
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[A+] 화공 단위조작 및 실험1 레포트 Reynolds number 결과레포트2025.01.221. 레이놀즈 수 이 실험은 유체가 원통형 관을 통해 흐르는 모습을 관찰하여 각 흐름마다 어떠한 특징을 띠는지 알아보고 레이놀즈수를 구하는 식을 이용해 유체의 레이놀즈수를 구해볼 수 있으며, 눈으로 판단한 특성과 레이놀즈수 값을 비교하여 흐름에 따른 유체역학적 근사성을 이해하고 Reynolds Number가 의미하는 바를 이해하는데 목적을 두고 있다. 실험을 통해 구한 실험값을 토대로 구한 레이놀즈 수는 층류의 경우 1180.2로 Re<2100 범위를 만족하였고, 전이영역의 경우 3724.19로 2100≤Re≤4000 범위 안에 존...2025.01.22
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원심펌프 효율측정 실험 레포트2025.11.151. 원심펌프(Centrifugal Pump) 원심펌프는 기계적 에너지를 주어 유체 에너지를 얻는 장치로서 전체 펌프의 약 70%를 차지하는 중요한 유체기계이다. 일정 회전 속도로 운전하는 원심펌프에서 각 양수량에 따른 축동력, 양정, 효율 및 수동력을 측정하고 유량과의 관계를 분석하여 펌프의 운전 성능과 특성을 파악할 수 있다. 2. 양정(Head, H)과 유량(Q) 펌프의 양정은 펌프 출구와 입구에서 유체 1kg당이 가지는 에너지 차로 정의되며, 베르누이 방정식을 적용하여 계산된다. 실험 결과 유량이 증가함에 따라 양정도 증가하...2025.11.15
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조선대 유체시스템설계 파이프배관설계2025.11.181. 파이프 배관 설계 및 유동 계산 수영장(25×25×2m, 1250m³)을 2시간에 채우기 위한 배관 시스템 설계. 필요 유량 Q=0.17361m³/s, 경제속도 V=2.8m/s 적용하여 파이프 직경 D=0.281m 결정. PVC 재질, 총 길이 27.5m의 파이프에서 레이놀즈 수 Re=783,816(난류)로 계산. 마찰계수 f=0.012(무디 차트), 손실계수 KL 포함하여 총 수두손실 hL=5.0798m 산출. 2. 펌프 선정 및 동력 계산 펌프 필요 수두 hPump=8.6798m 계산. 극수 4, 미끄럼률 5% 가정하여 회...2025.11.18
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베르누이 경계층 실험 - 2024 기계공학실험2025.11.131. 베르누이 원리 베르누이 원리는 유체의 흐름에서 압력, 속도, 높이 사이의 관계를 나타내는 기본 법칙입니다. 유체가 흐를 때 압력과 운동에너지의 합은 일정하게 유지되며, 유속이 증가하면 압력이 감소하고 유속이 감소하면 압력이 증가합니다. 이 원리는 항공기 날개의 양력 발생, 펌프 설계, 유체 측정 등 다양한 공학 분야에서 활용됩니다. 2. 경계층 경계층은 고체 표면 근처에서 유체의 속도가 0에서 자유흐름 속도로 변하는 얇은 영역입니다. 경계층 내에서는 점성력이 중요한 역할을 하며, 유체와 고체 표면 사이의 마찰을 결정합니다. 경...2025.11.13
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액체의 물성 예비레포트 [A+]2025.01.221. 물성(Physical properties) 물성은 물질 자체가 가지고 있는 고유의 성질을 의미하며, 밀도, 점도, 녹는점, 끓는점 등이 있다. 본 실험에서는 점도, 밀도, 농도를 활용한다. 2. 점도(Viscosity) 점도는 유체의 내부 마찰로 인한 저항을 나타내는 물리량으로, 분자간 힘과 온도의 영향을 받는다. 고점도 유체는 분자간 힘이 크고 내부 마찰이 커서 흐르기 어려우며, 저점도 유체는 분자간 힘이 작아 내부 마찰이 작아 쉽게 흐른다. 3. 밀도(Density) 밀도는 물질의 단위 부피당 질량을 의미하며, 일반적으로 ...2025.01.22
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단위조작이론실험_레이놀즈 수 실험_예비레포트2025.01.171. 유체의 특성 유체는 인가된 전단 응력(shear stress) 또는 외부의 힘(external force)에 의해 계속 변형되는 물질을 말한다. 액체, 기체, 플라즈마 등이 이에 포함된다. 고체는 변형을 통하여 전단응력에 저항할 수 있지만, 유체는 전단응력의 영향에 의해 연속적으로 변형한다는 특징을 가진다. 2. 뉴턴 유체와 비뉴턴 유체 유체를 전단 응력과 변형률의 관계에 따라 뉴턴 유체와 비뉴턴 유체로 분류할 수 있다. 뉴턴 유체는 뉴턴의 점성 법칙을 만족시키고 비뉴턴 유체는 만족시키지 않는다. 3. 점성과 점성계수 점성이란...2025.01.17
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화학공학실험2 결과레포트 Reynolds number2025.01.171. Reynolds Number 이 실험은 유체 속도와 유동 조건 간의 관계를 조사하여 유체 역학에서 'Reynolds Number'의 역할을 이해하는 것을 목적으로 합니다. 실험 결과에 따르면 유체 유동 상태는 이론적 Reynolds 수와 실험적 관찰 결과가 일치하는 것을 확인할 수 있습니다. Reynolds 수는 유체 유동 상태를 구분하는 무차원 수로, 점성력과 관성력의 비율을 나타냅니다. 층류 유동은 점성력 관련 현상이며, 난류 유동은 관성력 관련 현상입니다. 실험 결과에서 Reynolds 수에 따른 유동 상태 분류가 잘 나...2025.01.17
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단일구의 침강속도 실험 결과 분석2025.11.161. 침강속도(Settling Velocity) 단일구가 유체 내에서 중력에 의해 낙하할 때의 속도를 측정하는 현상. 실험에서 쇠구슬, 골프공, 유리구슬 세 종류의 구를 물과 글리세린 용액에서 1m 낙하거리에 대해 측정한 결과, 물에서 골프공 21.322cm/s, 쇠구슬 191.095cm/s, 유리구슬 78.740cm/s의 침강속도를 얻었으며, 글리세린에서는 각각 13.112cm/s, 168.549cm/s, 73.708cm/s로 나타났다. 2. 레이놀즈 수(Reynolds Number) 유체 흐름의 특성을 나타내는 무차원 수로, 관...2025.11.16
