목차
1. 실험 목표2. 관련 이론
2.1 유체
2.1.1 유체의 정의와 분류
2.1.2 베르누이의 정리
2.2 경계층 이론
2.2.1 경계층의 분류
2.2.2 경계층 유동
2.2.3 박리와 후류
2.2.4 레이놀즈수(Reynolds Number)
2.3 내부유동
2.3.1 관내 유동
2.3.2 개수로의 유동
2.3.3 자유표면 효과
2.3.4 사각 단면에서의 유동
3. 실험 방법
3.1 실험 장비 설명
3.1.1 회류수조
3.1.2 유속계
3.1.3 Current Meter
3.2 실험 과정
4. 실험 결과
4.1 측정 지역 구분
4.1.1 Section 구분
4.1.2 Section 당 Point 구분
4.2 실험 결과 데이터 값 & 분석
4.2.1 유속 측정 데이터
4.2.2 측벽과의 거리에 따른 유속 분포 그래프
4.2.3 3차원 그래프 해석
5. 결론 및 고찰
5.1 결론
5.1.1 wall에 의한 유속변화
5.1.2 수심에 따른 유속변화
5.1.3 자유표면에서 유속변화
5.2 고찰
6. 참고 문헌
6.1 서적
6.2 웹사이트
본문내용
1. 실험 목표1.? 측벽에 의한 유속의 변화
? 수심에 따른 유속의 변화
? 자유표면의 유속의 변화
2. 관련 이론
2.1. 유체
2.1.1. 유체의 정의와 분류
유체는 형상이 정해지지 않아 변형이 쉽고 자유로이 흐를 수 있는 액체와 기체를 총칭하는 말이다.
유체는 고체에 비해 변형하기 쉽고 어떤 형상도 될 수 있으며, 자유로이 흐르는 특성을 지닌다. 정지하고 있는 유체에는 면에 평행인 접선 변형력이 작용하지 않고 면에 수직인 압력만 작용하지만, 운동하고 있는 유체에는 점성 때문에 접선변형력도 작용한다. 그 분류에 관한 내용을 [표 2.1]에서 보여준다.
2.1.2. 베르누이의 정리
유체가 흐르는 속도와 압력의 관계를 수량적으로 나타낸 법칙이다. 유체의 위치에너지와 운동에너지의 합이 항상 일정하다는 성질을 이용한 것으로, 완전유체가 규칙적으로 흐르는 경우에 대해 서술한 것이다.
[그림 2.1]과 같이 유체는 좁은 통로를 흐를 때 속력이 증가하고 넓은 통로를 흐를 때 속력이 감소한다. 유체의 속력이 증가하면 압력이 낮아지고, 반대로 감소하면 압력이 높아지는데, 이것을 베르누이의 정리라고 한다. 압력이 커지면 대기압이 유리관 속의 물기둥을 더 세게 누르므로 물기둥의 높이가 낮아지고, 압력이 낮아지면 대기압이 유리관 속의 물기둥을 약하게 누르므로 물기둥의 높이는 높아진다. 따라서 유속이 빠를수록 압력이 낮고, 유속이 느릴수록 압력이 높아지므로 압력을 측정하면 유속을 알 수 있다.
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