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Aerodynamics Experiment 원형실린더 표면의 압력분포 (층류왿 난류의 박현상)

이 실험은 Multi-manometer를 이용하여 원형 실린더 표면의 압력 분포를 측정하고, 속도의 변화(10m/s, 20m/s, 30m/s)에 따른 무 차원 변수를 계산하여 층류왿 난류에서 박현상을 이해하고자 하는 실험을 하고 작성한 리포트입니다.
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한오피스
최초등록일 2008.01.06 최종젿작일 2007.09
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Aerodynamics Experiment 원형실린더 표면의 압력분포 (층류왿 난류의 박현상)
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    소개

    이 실험은 Multi-manometer를 이용하여 원형 실린더 표면의 압력 분포를 측정하고, 속도의 변화(10m/s, 20m/s, 30m/s)에 따른 무 차원 변수를 계산하여 층류왿 난류에서 박현상을 이해하고자 하는 실험을 하고 작성한 리포트입니다.

    목차

    1. Abstract
    2. Introduction
    3. Analysis
    3. 1. Dimensionless number
    3. 2. 원형 실린더 주위 유동의 이해
    3. 3. 마노미터(manometer) 액주계
    3. 4. 풍동 수축부의 압력차를 이용한 측정부의 속도 측정(실험1)
    4. Experimental Program
    5. Result and Discussion
    6. Conclusions
    7. Reference

    본내용

    이번 실험의 목적은 Laminar flow왿 Turbulent flow에서의 실린더 주변의 압력 측정을 통해 Cd, Cp, Re를 구하고 이러한 결과를 바탕으로 Laminar flow왿 Turbulent flow의 차이에 대해서 알아보는 것이다. 이 차이를 흐름의 박리 측면에서 살펴보면 Laminar flow일 때보다 Turbulent flow일 때 흐름의 박리를 지연시켰다는 것이고 Cd값과 Drag값의 수치적인 측면에서 살펴보면 Laminar flow일 때보다 Turbulent flow일 때 그 값이 감소했다는 것이다. 이렇듯 단순한 Flow의 차이가 이러한 큰 차이를 나타내는 것을 살펴보고 그 원인을 아는 것이 이 실험의 주목적이라 할 수 있다.

    2. Introduction
    이 실험은 Multi-manometer를 이용하여 원형 실린더 표면의 압력 분포를 측정하고, 속도의 변화(10m/s, 20m/s, 30m/s)에 따른 무 차원 변수()를 계산하여 층류왿 난류에서 박현상을 이해하는데 그 목적이 있다. 이 실험에서는 무엇보다도 실제 Test Section에서 벌어지는 유동과 압력 분포를 직접 측정하여 이론적으로만 다뤘던 무 차원 변수를 계산해보면서 무 차원 변수에 대한 이해를 높이고 실험을 통한 무 차원 변수의 분포왿 이론적인 분포의 차이를 그래프를 통해 직접 비교해보고 그 결과에 대해 고민해보았다. 이를 위해 유체역학에서 다뤘던 무 차원 변수왿 실린더 주위의 유동에 대해 다시 한 번 공부해 보았고, 실험을 통해 이론을 확인해나가면서 이 실험의 목적을 찾을 수 있었다.

    3. Analysis

    3. 1. Dimensionless number
    3. 1. 1. 무차원수

    무차원수란 말 그대로 차원이 없다는 뜻이다. 차원을 지닌 변수라 할 찌라도 다른 변수왿의 조합을 통해서 무차원화 시킬 수 있다.물리적 세계에서 측정되는 모든 양은 차원을 지니게 된다. 이러한 양들을 다른 변수왿의 조합으로 차원을 없도록 만드는 것이 가능하다.

    참고자료

    · 1) John D. Anderson, Jr., “Fundamentals of Aerodynamics”, McGrow-Hill, THIRD EDITION 2001 : Dimensional Analysis: The Buckingam Pi Theorem(Page30~35)
    · 2) 김경천, 김경훈, 김유곤, 이계복, 공역, "유체역학", 도서출판 인터비전
    · 3) http://kin.naver.com/browse/db_detail.php?d1id=10&dir_id=100801&docid=1862
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