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[실험과목 올A+인증] 기계공학실험3 - 레이놀즈수(Reynolds number)

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최초등록일 2020.04.21 최종저작일 2019.03
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[실험과목 올A+인증] 기계공학실험3 - 레이놀즈수(Reynolds number)
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    소개

    [실험과목 올A+인증] 기계공학실험3 - 레이놀즈수(Reynolds number)

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    목차

    1. 서론
    1.1 실험목적

    2. 본론
    2.1 실험이론
    2.1.1 레이놀즈 수 이론
    2.1.2 상사의 법칙
    2.1.3 유체역학에서 사용하는 무차원의 예
    2.2 실험장치
    2.3 실험방법
    2.4 실험장치 사용 시의 유의사항

    3. 결 론
    3.1 실험 조건
    3.2 실험 결과 Data
    3.2.1 상임계 레이놀즈 수 측정 Data
    3.2.2 하임계 레이놀즈 수 측정 Data
    3.3 Data 분석
    3.4 파이프 내 속도분포 개략도

    4. 고찰

    5. 참고문헌

    본문내용

    1. 서 론
    1.1 실험목적
    실제 유체의 유동은 점성의 존재로 대단히 복잡하게 진행된다. 유체에 점성의 영향은 임계 레이놀즈수를 기점으로 층류와 난류로 구분하는데 그 경계면의 유동을 천이구역이라고 한다. 본 실험은 관의 유동에서 물의 흐름 상태와 층류, 난류의 개념을 이해하고 임계 레이놀즈수를 산출하는 데 목적이 있다.

    2. 본 론
    2.1 실험 이론
    2.1.1 레이놀즈 수 이론
    파이프내의 유체유동은 층류와 난류유동으로 구분된다. 실제 유체의 유동은 점성의 존재에 의하여 생기는 현상이며 대단히 복잡한 운동을 한다. 점성은 유체유동의 형태에 영향을 끼치게 되고 그에 따라 층류와 난류유동의 형태로 나타난다. 영국의 과학자이자 수학자인 Osborn Reynold(1842~1912)는 간단한 장치를 사용하여, 이 두 가지 종류의 유동에 대한 차이를 처음으로 구분하였다. 물이 지름 인 파이프를 평균속도 로 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 경우, 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 : 유체운동에서 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.

    참고자료

    · Robert W. Fox, “Fluid Mechanics 9th edition”, 텍스트북스(2017), pp. 296~396
    · FRANK P.INCROPERA, “ Foundations of Heat Transfer 6th edition”, 텍스트북스(2013), pp. 368~395
    · 강창우, 2011, “난류 파이프 유동에서의 레이놀즈 수 영향”, 대한기계학회 춘추학술대회, 서울특별시, pp. 1786~1791
    · 곽승현, 2012, “낮은 레이놀즈 수에서 벽면에 근접하여 이동하는 실린더 주위의 유동해석”, 한국마린엔지니어링학회지, 36권 제8호, pp. 1091~1096.
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