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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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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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
타공판, 그릴, 체커 블록, 필터 등 유체의 흐름에 대해서 방해하는 요인들이 매우 많습니다. 하지만 저항체에 실제 요소망을 생성해서 진행하기에는 너무나도 많은 리소스가 요구되어 다공성매질 혹은 타공판 조건과 같이 흐름에 대한 저항값을 가정하여 효율적으로 계산하게 됩니다.
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유동해석 CFD
헤어드라이어 유체해석은 헤어드라이어 고회전 환경에서 제품의 성능을 평가하고 개선하는 과정으로 중요한 역할을 합니다. 헤어드라이어의 가장 중요한 점은 적은 효율로 높은 직선 풍량을 발생 시켜 빠르게 머리를 말릴 수 있도록 하는 것입니다.
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유동해석 헤어드라이어
화력플랜트 SCR 탈질설비 배관에서는 촉매반응을 위하여 균일한 유체공급이 필요하다. CFD 해석을 활용하여 배관 시스템의 수송 능력 향상을 위해 내부 유체흐름을 파악 후 배관 내 박리 및 고속 구간에 대한 가이드베인 영향성에 대해 검토하기 위한 예제이다.
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유동해석 CFD
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
전자 장비에 사용되는 배터리 트레이의 경우 공간 제한으로 인해 수랭 방식보다는 팬을 이용한 공랭 방식으로 적용됩니다. 배터리 간격에 의한 유로 형성, 속도, 열적 경계층, 팬의 성능 등 다양한 요인으로 인해 온도가 결정되며, 간단 모델을 통해 이에 대한 이해를 하기 위한 예제입니다.
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유동해석 CFD