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기계 공학 실험 - 레이놀즈수 측정

*혜*
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최초 등록일
2014.09.18
최종 저작일
2014.03
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목차

1. 서론
1.1 실험목적
1.2 관련이론
1.2.1 레이놀즈수
1.2.2 상사의 법칙
1.2.3 유체역학에서 사용하는 무차원의 예

2. 본론
2.1 실험장치
2.2 실험방법
2.3 실험 시 유의사항

3. 결론
3.1 실험결과

4. 고찰

5. 참고문헌

본문내용

실제 유체의 유동은 점성의 존재로 대단히 복잡하게 진행한다. 유체에서 점성의 영향은 임계 레이놀즈수를 기점으로 층류와 난류로 구분하는데, 그 경계면의 유동을 천이구역이라고 한다.
본 실험은 관의 유동에서 물의 흐름 상태와 층류, 난류의 개념을 이해하고 임계레이놀즈수를 산출하는 데 목적이 있다.

1.2 관련이론
1.2.1 레이놀즈수
파이프내의 유체유동은 층류 또는 난류 유동이 있다. 실제 유체의 유동은 점성의 존재에 의하여 생기는 현상이며 대단히 복잡한 운동을 한다. 점성의 영향은 층류와 난류의 유체유동을 일으키게 한다. 영국의 과학자이자 수학자인 Osborn Reynold(1842~1912)는 간단한 장치를 사용하여, 이 두 가지 종류의 유동에 대한 차이를 처음으로 구분하였다.
물이 지름 d인 파이프를 평균속도 V로 흐를 때, 중간에 뜨는 물감을 분사시키면 다음과 같은 특성이 관찰된다.
충분히 “적은유량”에 대해서 물감이 유체내에서 그리는 선(유맥선)은 분자에 의한 확산 때문에 유체 속으로 스며들어 약간 번지기는 하지만 거의 명확한 선을 나타낸다. 충분히 많은 유량과 충분히 적은 유량의 “중간 정도의 유량”인 경우는, 물감이 그리는 선은 시간과 공간에 대해 요동하며 간헐적으로 불규칙한 운동형태가 선을 따라 나타난다. 반면에, “충분히 많은 유량”에 대해서는 물감선이 불규칙한 형태로 전 영역에 걸쳐 순간적으로 퍼지고 확산된다. 이러한 3가지 유동특성은 각각 층류운동, 천이운동, 난류운동이라 칭한다.

▸ 층류 : 유체유동에서 유체입자들이 층을 이루고 안정된 진로를 따른 움직임
▸ 난류 : 유체입자들이 대단히 불규칙적인 진로로 움직임

레이놀즈수는 관성력과 점성력의 비로 정의되어지는데 점성유체의 유동은 뉴튼의 점성 법칙이 적용되어 점성이 낮을수록, 유체의 속도가 빠를수록, 관의 단면적이 클수록 불안정해지며 난류가 된다.(변수 : 점성, 속도, 관의 단면적)

참고 자료

Robert W. Fox/ Philip J. Pritchard/ Alan T. Mcdonald, 2010, Introduction to Fluid Mechanics 7ed, John Wiley & Sons, 서울, pp. 380~395
*혜*
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