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과 같은 관계가 있다.
(3) 레이놀즈 수(Reynolds number)
원관에 유체가 흐르는 경우 관의 내경을 D(m)
평균 유속을
질량 유속을 G(kg/s)
유체의 밀도 ρ(kg/m3)
유체의 점도를 μ(kg/ms)
유체의 동점도를 ν(m2/s)
(4) 레이놀즈 수와 유체의 흐름
NRE ≤ 2,1
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수 구하기
10℃일 때 = 1.31×10-6 m2/s 이고, 20℃일 때 = 1.00×10-6 m2/s 이다.
보간법으로 16℃일 때의 동점성계수를 구하면,
∴ m2/s
* Q (시간당 유량)
* 속도 V
여기서,
∴
* 레이놀즈수 구하기
6. 사진
① 층류 Re = 1509
② 하임계 Re =5531
③ 상임계 Re = 28
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레이놀즈 수(Reynolds number)
원관에 유체가 흐르는 경우 관의 내경을 D(m)
평균 유속을
질량 유속을 G(kg/s)
유체의 밀도 ρ(kg/m3)
유체의 점도를 μ(kg/ms)
유체의 동점도를 ν(m2/s)
4. 레이놀즈 수와 유체의 흐름
NRE ≤ 2,100 → 층류
2,100 ≤ NRE ≤ 4,
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수 있을 것이라 예상된다.
5. 결 론
우리 조는 실험의 중점을 과거 레이놀즈의 실험과 최대한 일치시켜 결과치를 얻는 것에 두었다. 먼저 실시된 상임계 Reynolds Number를 구하는 실험에서 1차와 2차 실험은 초기 실험 방법을 숙지하지 못한 것과
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수 있었다.이 실험의 독립 변수는 밸브의 개방 정도였는데 이것은 유체의 속도를 결정하는 것으로 곧 Re 수의 변화를 가져오는 것을 의미한다. 한편 유체의 속도를 제외한 나머지 레이놀즈 인자는 일정한 값으로 그 중 물의 밀도와 점도는 일
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