설계 시간이 길어지고 있나요? 효율적인 해석으로 시간을 절약해보세요!
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전자장비에서는 방열설계 방식에 따라 공냉, 수냉식 등 다양한 방식으로 접근합니다. 하지만 공통적으로 PCB, 소자와 같은 고체 대상에서는 적층되거나 열저항에 의한 변화값을 고려해야 정확한 물성의 반영, Junction temperature 계산이 가능합니다.
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10
열전달 유동해석
ESS, 데이터센터와 같은 대상들은 밀폐된 공간에서 높은 발열량을 가진 구조체가 다수 존재하고 있습니다. 내부 공조시스템을 통한 냉각이 제대로 이루어지지 않는다면 기능의 효율 저하는 물론, 대규모 화재로 이어질 수 있는 위험성이 존재하고 있어 해석적인 검증이 필수적입니다.
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10
열전달 유동해석
전기장 해석은 전류 밀도와 형상의 저항성에 따라 발생하는 줄발열량을 계산합니다. 외부에 공기로 인한 강제 대류 상황에서 줄발열에 따른 주요 파트의 전류 밀도 및 온도 변화를 확인하고 이해하는 것을 목적으로 합니다.
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10
유동해석 레지스터
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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10
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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10
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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10
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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10
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 열전달해석 정확도를 높이고, 반복 작업을 줄여보세요.
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