[유체 실험] 원주의 유체저항 측정

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목차
목 차
1. 실험목적

2. 기초개념

3. 실험장치

4. 실험방법

㉮ 원주의 압력분포 측정

㉯ 후류의 속도분포 측정

5. 실험 결과
㉮ 실험 결과 1

㉯ 실험 결과 2
6. 결과 및 토의

㉮ 압력계수 분포를 도시하고 이론식과 비교하라.

㉯ 원주의 저항계수 CD를 양방법에 의해 구하고 결과를 비교한다.

㉰ 압력분포로부터 박리점을 측정한다.

㉱ 박리에 대해 조사한다.(난류와 층류의 차이점과 그 이유)

① 박 리

② 난류와 층류에서 박리의 차이점과 그 이유

㉲ 토 의

7. 참고문헌


본문내용
∘ 3×105 < Re <5×105
Re값이 커짐에 따라 난류(turbulent flow)는 더 많은 에너지와 momentum을 갖게 되고, 이는 separation을 없애고 flow를 다시 들러붙게 한다(reattach). 이로 인해, laminar boundary layer의 흐름 속에서 넓은 turbulent wake(후류)를 갖게 된다.

∘ Re > 5×105 인 경우
Re값이 커짐에 따라 점성력의 영향은 거의 없어지고 관성력에 따라 turbulent boundary layer의 흐름 속에서 좁은 turbulent wake(후류)를 갖게 된다.


박 리 현 상


Reynold수에 따른 박리 현상

층류 / 난류에 따른 박리 현상


㉲ 토 의
균일한 흐름안에 놓여진 물체(실린더)에 대하여 그 주위의 압력분포 및 후류의 속도분포를 통하여 저항계수 및 압력분포, 저항계수의 변화를 유추하여 박리 현상에 대해 자세히 알 수 있었다. 계산값에서도 알 수 있듯이, 이론값과의 오차의 원인으로는 근사값 적분의 오차를 들 수 있다. 또한 후류에서 측정한 압력값은 실제로 실린더에서의 압력과 차이도 오차의 이유이다. Pitot Tube 사용시 튜브를 두 개로 이어 사용하여 이음세가 존재하여 이 또한 오차를 유발하였을 것이다.
참고문헌
7. 참고문헌
∘ Fluid Mechanics, Cengel, 2st ed.
∘ Fluid Mechanics, Frank M.White, 5th ed., 2003
∘ www.wikipedia.org

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