21.1
파이프 흐름은 밀폐되고 완전히 채워진 도관(일반적으로 수도관 또는 유압 호스와 같은 원통형 파이프)을 통한 유체 이동을 설명하며, 변형 없이 더 높은 압력 구배를 견디도록 설계되었습니다.
에어컨 및 난방 덕트와 같은 직사각형 도관은 일반적으로 더 낮은 압력을 처리합니다.
파이프 흐름에서 이동은 압력에 의해 구동되는 반면 개방 채널 흐름은 중력에만 전적으로 의존합니다.
Osborne Reynolds는 염료 주입 실험을 사용하여 파이프의 유체 흐름 분류를 개척했습니다.
파이프를 통해 흐르는 물에 염료를 주입함으로써 레이놀즈는 층류(laminar), 전이(transitional), 난류(turbulent)의 세 가지 뚜렷한 체제를 식별했습니다.
낮은 유속에서는 염료가 부드러운 줄무늬를 형성하며, 흐름이 증가함에 따라 변동하기 시작하고 결국에는 무작위로 분산됩니다.
무차원의 핵심 매개변수인 레이놀즈 수는 파이프 흐름에서 관성력과 점성의 비율을 나타냅니다.
레이놀즈 수는 유체 속도, 밀도, 점도 및 파이프 직경에 따라 달라집니다. 부드러운 원형 파이프의 경우 흐름은 일반적으로 2100 미만에서는 층류, 4000 이상에서는 난류, 그 사이에서는 전이입니다.
파이프 흐름은 일반적으로 원통형 모양의 완전히 밀폐된 도관(예: 수도관 또는 유압 호스) 내에서 유체가 이동하는 것을 말합니다. 이러한 도관은 유체 이동을 주도하는 고압 구배를 견디도록 설계되었으며, 중력이 주요 추진력인 개방 채널 흐름과 대조됩니다. 에어컨 및 난방…
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