파티클 해석은 유체의 흐름에 편승하여 입자에서 발생하는 항력과 양력에 따라 경로를 결정하게 됩니다. 입자 크기에 따른 오일캐치캔 내부의 벽면 포집효율에 대한 비교와 시간에 대해서 비교하는 것을 목적으로 합니다.
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유동해석 NFX CFD
유체에 의한 냉각은 크게 공기와 액체로 구분합니다. 액체가 공기에 비해 전도율이 높기 때문에 더 큰 냉각효과를 얻을 수 있으나, 밀도가 높아 관로처럼 형태가 갖춰진 형태가 요구되게 됩니다. 웨이퍼 하부에 수냉유로가 있을 때 온도의 변화가 어떻게 이루어지는지 확인하는 예제입니다.
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유동해석 웨이퍼
유체는 형체가 정해져 있지 않기 때문에 흐름에 편승하여 움직이는 경우가 많습니다. 다상 유동해석으로 액체주입시 공기에 의해 발생한 에어커튼 효과로 액체 유로의 흐름을 고정하는 역할을 수행하기도 합니다. 액체와 기체 사이의 계면에 대해서 형성하고 해석하는 것에 대하여 이해합니다.
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유동해석 NFX CFD
1D CFD 해석은 유체 파이프관과 같이 내부 단면이 일정하고, 벽면 거칠기에 의한 점성저항이 일정한 경우 간단한 수계산으로 치환해서 경제적으로 접근하는 방식입니다. 유로가 복잡한 열교환기나 규모가 매우 큰 배관계통에 대한 해석시 활용하게 됩니다.
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유동해석 NFX CFD
다상유동은 경계면을 유지하는 유체에 대한 해석을 진행합니다. 실생활에서 흔히 보는 다상유동은 공기와 물이 계면을 유지하면서 생기는 빛의 굴절로 흐름을 확인할 수 있습니다. 공기가 존재하는 대상에서 액체가 주입되는 상황에서의 변화를 확인해보는 예제입니다.
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유동해석 NFX CFD
유체는 눈에 보이지 않지만 구조물과 같은 장애물을 만나면 자연스럽게 돌아가려는 성질이 있습니다. 유체의 흐름은 벽면 주변에서 발생하는 경계층과 난류에 의해 발생하게 되고, 위치에 따라 Positive / Negative 방향의 압력이 발생하게 됩니다.
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유동해석 CFD
약액 탱크 특징상 화학적, 환경적 위험성이 존재하는기 때문에 실험보다 유동해석을 통한 정확한 성능평가를 일반적으로 수행합니다. 이번 예제에서는 내부 순환시스템에 의해 탱크 내 황산이 1% 이하의 질량분율이 존재하는 시점을 파악하기 위해 CFD 해석을 활용합니다.
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CFD NFX CFD
사이클론 집진기는 필터 없이 원심력을 이용해 유체로부터 입자를 분리하는 장치입니다. 크기가 작은 입자일수록 항력의 영향을 크게 받아 유체와 함께 사이클론 집진기를 탈출하기 쉽고, 크기가 큰 입자일수록 원심력과 중력의 영향을 크게 받아 사이클론 집진기에서 유체로부터 분리되기 쉽습니다.
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CFD NFX CFD
대류라는 개념은 유체가 흘러가면서 열을 전달하는 과정이기 때문에 유체의 속도와 압력을 계산하고 이를 시간 역에서 반영하는 유동해석은 그 계산 자체가 대류 열전달의 물리현상을 그대로 포함하는 것입니다.
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대류 열전달
열교환기는 서로 다른 온도를 가진 구조물들에 대하여 열을 전달하는 목적으로 주로 사용한다. 해당 예제는 1000도 이상의 배기가스에 대한 핀 형상(Pitch) 에 따른 배출온도 변화와 와 구조 영향성을 보기위한 것으로, 실험값 대비하여 해석검증을 주 목적이다.
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연성해석 NFX CFD
복합열전달(Conjugate heat transfer)은 고체와 유체를 모두 포함하는 시스템의 열전달 문제를 일컫는 용어입니다. 복합열전달을 해석하기 위해서 균일한 각 매질내에서의 열전달도 계산해야 하겠지만, 특히 매질 사이 경계면에서 열전달을 정확히 계산하는 것이 중요합니다.
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복합열전달 전도
단축 교반기의 경우 이동참조프레임 방식이나 슬라이딩메쉬 방식을 사용하면 해석이 가능합니다. 하지만 회전영역이 교차되는 2 축 교반기의 경우는 기존 방식으로는 해석이 불가합니다. 이러한 경우에는 중첩요소망 기능을 활용하면 해석이 가능합니다. 본 테크노트에서는 중첩요소망을 이용하여
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요소망 유동해석