Fluid Circuit System

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목차
1. 실험 목적
2. 이 론
3. 실험결과 및 분석
4. 토 의
5. 참고문헌

본문내용
1. 실험목적

비압축성유체(Incompressible fluid)가 관내를 흐를 때 발생되는 압력 강하를 이해하고, 흐름에서 유속과 마찰계수, 레이놀즈수(Reynolds number), 조도(roughness),두손실(head loss)등의 관계를 실험을 통하여 알아본다.


2. 이 론

⑴ 베르누이방정식 (Bernoulli equation)
유체 동역학에서 베르누이 방정식은 이상 유체(ideal fluid)에 대하여, 유체에 가해지는 일이 없는 경우에 대해, 유체의 속도와 압력, 위치 에너지 사이의 관계를 나타낸 식.
유동방향의 각 위치에서 계산한 전 에너지는 일정하다고 정의하였다. 베르누이가 유도한 에너지 방정식은 유체가 유동 중에 에너지 손실이 전혀 없는 것으로 가정하여 유도한 식으로서 실제에서는 적용하기가 어렵다. 유동하는 모든 유체는 특별한 경우를 제외하고는 대부분이 난동에 의한 상호충돌과 점성에 의한 마찰의 영향으로 에너지 손실이 크게 발생하게 된다. 베르누이식은 몇 가지 가정조건을 갖는다. 먼저 비압축성 유체이며 정전, 자기, 표면, 핵에너지 효과 무시한다. 계의 내용물이 균일하고 도입 및 배출흐름이 균일하며 중력 가속도가 일정하다고 가정한다.
http://blog.naver.com/not_user?Redirect=Log&logNo=130027116646

* Bernoulli equation의 예비형


* Bernoulli equation


* Bernoulli equation의 head form equation



⑵ 레이놀즈 수 (Reynolds number) http://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%A0%88%EC%9D%B4%EB%86%80%EC%A6%88_%EC%88%98

유체역학에서 레이놀즈 수(Reynolds number)는 관성에 의한 힘(inertial force)과 점성에 의한 힘(viscouse force)의 비로서, 주어진 유동 조건에서 이 두 종류의 힘의 상대적인 중요도를 정량적으로 나타낸다.
된다.
레이놀즈 수는 또한 유동이 층류인지 난류인지를 예측하는 데에도 사용된
참고문헌
http://blog.naver.com/not_user?Redirect=Log&logNo=130027116646
http://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%A0%88%EC%9D%B4%EB%86%80%EC%A6%88_%EC%88%98

http://100.naver.com/100.nhn?docid=184475
Noel de Nevers, Fluid Mechanics For Chemical Engineering, Second ed. 180-201
고용식, 단위조작실험, 선학출판사
http://en.wikipedia.org/wiki/Ball_valve
http://100.naver.com/100.nhn?docid=115195

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