레이놀즈수 결과리포트
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작성일 18-12-24 02:10
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실제로 이러한 천이는 점차적으로 진행이 되기 때문에 임계 Reynolds 수의 값은 대략적인 값으로 보아야 한다.레이놀즈수 결과리포트
레이놀즈수test(실험)
기계工學(공학) 과 20141973 경지영
test(실험) 일시 : 2015년 9월 17일
test(실험) 장소 : 유체역학 test(실험) 실
test(실험) 목적 : 유입 유량을 측정(測定) 하여 관내 흐르는 유체의 레이놀즈수 계산
레이놀즈수의 변화에 따라 잉크 유동 형태의 변화를 observation 및 비교
유동 형태에 따른 층류, 천이, 난류의 차이점 구분
theory(이론)
“관성에 의한 힘”과 “점성에 의한 힘”의 비로서, 주어진 유동 조건에서 이 두 종류의 힘의 상대적인 중요도를 정량적으로 나타낸다. 반면 난류는 관성력이 지배적인 유동으로서 Reynolds 수가 높고, 임의적인 에디나 와류, 기타 유동의 변동이 특징이다. Reynolds수는 유체역학에서 가장 중요한 무차원 수 중 하나이며, 다른 무차원 수들과 함게 사용되서 동적 상사성을 판별하는 기준이 된다된다.
여기에서 는 유동의 mean(평균) 속도, 은 characteristic(특성) 길이(characteristic length),
는 유체의 [점성 계수](Dynamic Viscosity), 는 유체의 [동점성 계수](Kinematic Viscosity), 는 유체의 밀도이다. 층류는 점성력이 지배적인 유동으로서 Reynolds 수가 낮고, 평탄하면서도 일정한 유동이 특징이다. 평판 위를 흐르는 유동의 경우, characteristic(특성) 길이는 평판의 길이이며, characteristic(특성) 속도는 자…(To be continued ) 유류(free stream)의 속도이다.
층류 흐름 - Laminar flow
난류 흐름 - Turbulent flow
천이 영역 - Transition (층류에서 난류로 변하는 현상)
층류 저층 - Laminar sublayer
관로 내 유체의 흐름
층류 :속도가 작을 때 유체는 측면 혼합이 없게 흐르게 되며 인접한 층이 다른 층을 지나서 흐른다. 여기에는 중단흐름이나 소용돌이가 없다.
Reynolds 수의 定義(정이)는 다음 식과 같다. Reynolds수는 유체역학에서 가장 중요한 무차원 수 중 하나이며, 다른 무차원 수들과 함게 사용되서 동적 상사성을 판별하는 기준이 된다된다. 잉크의 흐름은 층류와 난류사이에서 진동 하며, 외부의 교란이 없다. 이러한 물감의 이동으로부터 물이 더이상 층류로 흐르지 않고 교차혼합 흐름 및 소용돌이를 이루며 흐른다는 것을 알 수 있따
천이 영역 : 유체 입자들의 불규칙한 운동. 와류
층류가 난류로 변할 때, 불안정한 흐름의 형태를 전이영역이라고 한다. 층류에서 난류상태로 변화시킬 때를 상한계 Reynolds 수라고 하고 난류에서 층류상태로 변화시
킬 때를 하한계 Reynolds 수라 한다. 반면 난류는 관성력이 지배적인 유동으로서 Reynolds 수가 높고, 임의적인 에디나 와류, 기타 유동의 변동이 특징이다. 또한 유동이 층류인지 난류인지를 예측하는 데에도 사용된다된다. 압력 강하는 한 값에서 다른 값으로
실험결과/기타
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설명
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레이놀즈수 결과리포트
다. 가는 파이프에 물을 흘릴 경우 가령 잉크를 넣어 흐름의 상태를 관측하면 유속에 따라 Reynolds수가 작을 때에는 색줄이 직선으로 되고 물의 각 부분이 파이프의 벽에 평형으로 움직이며 서로 섞이지 않는 것을 알 수 있따
[층류 속에 작용하는 마찰력]
각층 사이에 작용하는 마찰력
난류 :유량을 증가시키면 임계속도에 이르게 되는데 이때부터 물강줄기가 파형이 되고 점점 없어져서 마침내 물이 흐르는 단면 전체에 퍼진다.
임계 Reynolds 수
유동이 층류에서 난류로 천이(transition)되는 지점에서의 Reynolds 수를 임계 Reynolds 수(critical Reynolds number)라고 한다. ...
레이놀즈수test(실험)
기계工學(공학) 과 20141973 경지영
test(실험) 일시 : 2015년 9월 17일
test(실험) 장소 : 유체역학 test(실험) 실
test(실험) 목적 : 유입 유량을 측정(測定) 하여 관내 흐르는 유체의 레이놀즈수 계산
레이놀즈수의 변화에 따라 잉크 유동 형태의 변화를 observation 및 비교
유동 형태에 따른 층류, 천이, 난류의 차이점 구분
theory(이론)
“관성에 의한 힘”과 “점성에 의한 힘”의 비로서, 주어진 유동 조건에서 이 두 종류의 힘의 상대적인 중요도를 정량적으로 나타낸다. 층류는 점성력이 지배적인 유동으로서 Reynolds 수가 낮고, 평탄하면서도 일정한 유동이 특징이다. 속도가 커지면 난류가 생기고 소용돌이가 발생하여 혼합이 일어나게 된다된다. 유체의 질서 정연한 흐름이고 난류와 대비된다된다.
characteristic(특성) 길이 - 예를 들어 단면이 원형인 파이프 내의 유동에 마주향하여 는 characteristic(특성) 길이는 파이프의 지름이 된다된다. 단면이 원형이 아닌 경우 characteristic(특성) 길이는 수력학적 직경(hydraulic diameter)으로 定義(정이)된다된다.
흐름의 상태가 층류와 난류의 경계에 도달할 경우 흐름의 유속을 한계유속(또는 임계유속)이라 부르면 이에 상응하는 Reynolds수
를 한계 Reynolds 수라 한다. 또한 유동이 층류인지 난류인지를 예측하는 데에도 사용된다된다.