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fileicon[기계공학, 유체역학] 원주의 유체저항 측정

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소개글

[기계공학, 유체역학] 원주의 유체저항 측정에 대한 자료입니다.

목차

1. 실험 목적

2. 기초개념

3. 실험장치
1) Wind Tunnel
2) Pitot Tube
3) Digital manometer

4. 실험방법

5. 결과
1) 후류의 속도분포 및 저항계수
2) 원주 압력계수

6. 결론 및 토의

본문내용

6. 결론 및 토의
1) 오차의 발생원인
적분을 이용한 방법에서의 근사값을 구하는 과정 (CD 계산시)
세밀한 측정(step의 크기 및 횟수)의 필요
실험장치의 미흡
Wind Tunnel로 부터의 불균일한 유속, Pitot Tube를 통한 부정확한 데이터 reading
2) 실험값와 이에 대한 그래프를 분석한 결과 박리점은 50~60°부근으로 생각된다.
3) 박리에 대하여
박리란 간단히 말해서 경계층이 고체 표면에서 떨어지는 현상으로서 박리를 지배하는 것은 경계층에 접한 주류의 압력상승으로 박리 초기에는 경계층과 주류는 상호영향으로 미치고 있다가 이윽고 정상적인 박리상태가 출현한다. 본래 속도구배가 있는 영역으로서의 경계층은 와동층으로 경계층이 물체 표면으로부터 박리되면 유체중으로 밀려난 원래 불안전한 와동층은 분열되어 와동군으로 되어 복잡한 후류를 형성한다.
경계층내의 압력은 주류의 압력과 거의 비슷하며 두께 방향으로 거의 일정하므로, 물체 표면에 연한 방향에는 주류의 압력구배로 된다. 따라서, 하류로 진행할 수록 압력이 상승하는 경우를 생각하면 아래 그림과 같이 하류로 갈수록 감속되는 경계층내의 유동은벽에 가까운 흐름일수록 한층 더 감속되어 결국에는 역류되기 시작한다. 이 전환점은 벽에서의 속도구배가 제로로 되는 점으로 경계층이 박리되는 점(박리점)이다.
박리는 유동에 의한 물체저항을 크게 좌우하고 있다. 원래 물체의 표면에는 압력과 전단응력이 작용하고 있기 때문에 표면 전체에 걸쳐서 각각의 유동방향 성분을 적분한 압력저항(pressure drag)과 마찰저항(friction drag)으로 크게 구분할 수 있다. 양자를 합쳐 전체저항이라고 부르고 있다.
그것은 경계층의 천이 및 박리와 밀접하게 관계되어 박리가 생기지 않는 소위 [유선형] 물체가 받는 저항은 마찰 저항만으로 된다.
인간 사회에 있어서 마찰력에 맞서는 저항과 압력에 대항하는 저항 양자를 생각해보면 압력에는 이미 대항하기 어렵다는 가혹함이 있다. 그렇다고 해서 인간이 항상 유선형으로 꾸밀 수도 없다. 그 정도로 날개 및 유체 기계의 성능 등을 한계 값으로 몰아 넣을 정도의 치명적인 영향이 마찰저항보다도 압력저항에 있다. 그것은 박리 현상에 있어서 그 양상을 드러내고 있다.

태그 압력 저항, 원주 경계층, 압력저항 물체, pressure 압력분포 측정

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