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[화학工學(공학) 실험] 레이놀즈[Reynolds] 실험

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작성일 20-06-06 19:16

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③전이영역에서 유체의 흐름의 특성(特性)을 觀察(관찰) 하고,
임계유속에서의 Reynolds number를 계산한다. 아울러 장치의 조작 방법을 습득한다.


실제 유체의 유동은 점성에 의한 마찰로 인해 이상유체의 유동보다 대단히 복잡하다. 점성의 effect(영향) 은 유동을 방해한다.
② 뉴튼유체와 비뉴튼유체의 Reynolds number에 대한 槪念을 이해하고,
test(실험) 으로 Reynolds number를 계산한다.
④완전발달흐름과 전이길이를 이해하고 그 중요성을 안다

(2)test(실험) 개론

어떤 유체(fluid)가 관(pipe)이나 도관(conduit)을 통해서 흐를 때 여러 가지 조건으로 흐르게 되나 흐름은 역시 두 가지 모양으로 흐르게 된다
즉 층류(Laminar Flow)와 난류(Turbulent Flow)의 흐름인데 이것은 관의 직경 D와 유체의 속도 v,밀도 ρ 및 점도 μ 의 관계에서 얻을 수 있는데 이 수를 레이놀드수라 한다. 그 후 각 영역에서 mean or average(평균) 유속의 측정(測定) 으로부터 Reynolds수를 계산하고 Reynolds 수와 흐름형태(층류, 난류, 전이영역,) 의 상관관계를 연구한다.

ⓛ 층류와 난류의 현상을 觀察(관찰) 하고 그 본질을 이해한다. 일정한 동점성계수(즉, 동일한 유체)는 동일한 관에서의 Re수의 차이는…(drop)

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실험결과/화학
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Reynolds test(실험)


1. 서론

(1)test(실험) 목적

레이놀즈수 측정(測定) test(실험) 장치를 통하여 유속 change(변화)에 따른 관을 통과하는 유체의 흐름 모양을 시각적으로 觀察(관찰) 하여 이 유체의 흐름이 층류인지 난류인지를 파악한 후 각각의 mean or average(평균) 유속을 측정(測定) 하여 레이놀즈수를 계산하고 Reynolds 수와 파이프내의 유체의 흐름형태 (층류, 난류, 전이영역)의 상관관계를 이해하여, 완전발달흐름과 전이 길이를 이해한다.

본 test(실험) 은 Reynolds test(실험) 장치를 이용하여 관을 통과하는 유체의 흐름 모양을 시각적으로 觀察(관찰) 하여 층류인지 난류인지 전이영역인지를 파악한다. 유체의 유동은 점성의 effect(영향) 을 많이 받아 유동의 흐름에 방해를 받는다.
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