[유체역학] Friction loss

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소개글
[유체역학] Friction loss에 대한 자료입니다.
목차
목 차
1. Title

2. Date

3. Object

4. Theory

(1) 베르누이의 정리

(2) 연속방정식

(3) 부차적 손실(minor loss)

① 급 확대관

② 급 축소관

(4) 레이놀즈수(Reynolds number)의 정의

(5) 레이놀즈 수에 따른 흐름영역의 구분

(6) 유량

5. Experimental equipments & Materials

6. Procedure

7. Results
1) 급확장

2) 급축소

8. Raw data

9. Reference


본문내용
(2) 연속방정식
(그림 2. 연속방정식을 설명하기 위한 그림)
연속방정식(continuity equation)은 질량보존의 법칙(law of mass conservation)로서 설명이 가능하다. 이는 실험에서 나타나는 단면의 변화에서 단면의 변화가 발생해도 총 질량은 변하지 않는다는 정리이다. 즉, 단위시간당 유입한 질량과 유출한 질량과의 차는 유관속에 축적된 질량과 같다는 것으로서 이것을 연속의 원리(principle of continuity)라 한다.
위 그림을 보면 액체가 왼쪽에서 오른쪽 방향으로 흐르고 있음을 알 수 있다. 관 밖으로 흐르는 유체는 없다는 사실을 알 수 있으므로, 전체 질량은 변하지 않는다는 것을 연속방정식 정리를 통해 알 수 있다.
위 식은 일정 시간 동안 각각의 단면에서의 유체 질량 변화를 나타내는 식이다. 이를 보면, 동일 유체이므로 밀도가 일정함을 알 수 있고, 면적변화와 속도와의 관계식으로 변환됨을 알 수 있다. 즉, 일정시간 동안 양 단면을 기준으로 설명하자면 유량이 일정한 경우이므로 궁극적으로 질량에는 변화가 발생하지 않는다.

(3) 부차적 손실(minor loss)
관내에 유체가 흐를 때 관 마찰손실 외에 단면적 변화부, 밴드, 밸브 및 기타 관의 부품등에서 부가적인 저항손실이 생긴다. 이러한 저항손실을 부차적 손실(minor loss)이라 하고 다음과 같이 나타낸다.


여기서 K는 부차손실 계수로서 보통 실험적으로 구해진다.

① 급 확대관
참고문헌
9. Reference
유체역학 / 한티미디어 / Clayton T. Crowe 외 3명 / p. 104~105, p. 117, p. 285
유체역학 / Mc Grawhill / Cengel Cimbala / p. 176~179