레이놀즈수(Reynold`s Number)

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목차
1.실험 결과
2.유량 변화에 따른 Reynold's Number 변화
3.온도 변화에 따른 Reynold's Number 변화
4.Viscosity 변화에 따른 Reynold's Number 변화
5.온도와 Viscosity 변화에 따른 Reynold's Number 변화
6.Discussion
7.Reference
본문내용
저수조 안의 수위를 일정하게 유지하면서 관 내의 유체의 유동 상태와 Reynold’s Number 와의 관계를 이해한다.
Turbulent flow, Laminar flow, Intermediate flow의 개념을 이해하며, 임계 Reynold’s Number를 산출하고자 한다.



유량이 증가(유속이 증가)하면 NRe도 증가한다.
속도가 같을 때, 온도가 더 높은 유체의 Reynold’s Number값이 더 크다.
온도가 증가하면, 유체의 kinematic viscosity 값이 작아진다.
속도가 같을 때, Viscosity 값이 적은 유체의 Reynold’s Number값이 더 크다.
유체의 Viscosity가 큰 경우, 유체의 Viscosity가 더 작은 경우보다 속도에 의해 더 적은 영향을 받는다.
참고문헌
Reference
Engineering Fluid Mechanics, Crowe & Elger & Roberson, WILEY
유체역학, 유상신 외 , 1994
유체역학, 이장환, 보성각, 2008
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