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경계층 이론은 유체가 물체에 미치는 힘을 예측하는 데 필수적입니다. 경계층의 두께와 흐름 형태에 따라 유체와 물체의 마찰력이나 압력이 달라지기 때문에, 경계층을 고려해 설계하는 것이 중요합니다.
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10
유동해석 CFD
물의 움직임을 분석하기 위해서는 자유수면 해석이라는 기법을 사용합니다. 물과 공기 경계를 추적할 수 있는 레벨세트 기법이 자주 사용되며, 물 표면의 큰 변화가 있는 경우에도 효과적으로 시뮬레이션할 수 있습니다.
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10
유동해석 CFD
'자유수면'은 공기와 물이 만나는 경계를 의미하며, 그 표면의 움직임은 매우 복잡합니다. 바람, 물의 흐름, 온도에 따라 자유수면은 계속해서 변화하기 때문에 이러한 현상을 정확히 모델링하고 예측하는 것이 중요합니다.
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10
유동해석 CFD
우리 주변의 많은 기기와 시스템은 얇은 벽, 즉 박판을 활용하여 성능을 최적화합니다. 유동 해석에서는 얇은 벽이 흐름을 차단하는 장벽으로 작용합니다. 반면 열 전달에서는 벽의 두께나 재질에 따라 열 전달에 영향을 미치게 됩니다.
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10
유동해석 CFD
다공성 매질은 복잡한 내부 구조로 인해 필터링, 단열재, 에너지 전달 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 하고 있습니다. CFD 해석에서 다공성 매질을 모델링하는 일은 현실적으로 어려움이 크지만, 경계 조건을 통해 이러한 특성을 단순화하여 표현하는 것이 가능합니다.
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10
유동해석 CFD
중첩요소망은 여러 개의 격자가 서로 겹쳐지는 상황에서 각 격자가 독립적으로 계산되면서도 겹치는 부분에서 정보를 교환하는 기술입니다. 이를 통해, 움직이는 물체와 주변 환경의 복잡한 상호작용을 정확하게 시뮬레이션 할 수 있습니다.
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10
유동해석 CFD
이동참조프레임 내에서 물체의 운동을 이해하려면, 몇 가지 가상의 힘들을 고려해야 합니다. 이 힘들은 이동참조프레임이 움직이거나 회전할 때 나타나며, 속도와 관련된 힘의 균형을 설명합니다. 이러한 힘들은 이동참조프레임 내에서 물체의 운동을 복잡하게 만들지만
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두 물체가 접촉면을 따라 서로 상대 운동하는 것을 선형 과도 해석으로 계산하는 과정을 보여줍니다. 두 물체의 상대 운동을 표현하기 위해서 슬라이딩 접촉을 사용하고 움직이는 물체의 운동은 미리 정해진 속도 프로파일로 정의합니다.
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각 요소의 특성을 잘 이해한다면 복잡한 형상과 구조를 가진 제품을 해석할 때 적절한 요소 선택하여 보다 효과적인 해석을 하는데 유용할 것입니다. 이번 자료를 통해 해석 결과의 정확성과 목적에 맞는 요소 선택의 중요성, 필요성을 한번 더 확인하고 정리해보는 시간이 되었으면 합니다
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유한요소해석 구조해석
응답스펙트럼해석 자체는 단자유도계의 응답을 조합하여 사용하므로 누락될 수 있는 강성응답이나 잔여 질량 등에 대해 상세하게 반영하는 것이 필요하며, 미국 원자력 규제 위원회 등에서는 해석절차와 함께 모드조합 방법 등을 법규로 제시하고 있으며,
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응답스펙트럼 응답스펙트럼해석
복사에 의한 열저항을 고려하기 위해서는 복사 열전달 관련 기능을 세팅하여 해석에 포함시 켜야 합니다. 접촉 열저항은 보통 추가적인 설정을 통해서 반영할 수 있으며, 추가적인 설정이 없 는 경우 이상적으로 접합되어 있다고 가정한 상황으로 해석되는 경우가 많습니다.
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9
유동해석 CFD
구조물의 안전성을 검토하기 위해서는 기본적으로 반력, 변위, 발생 응력에 대한 평가가 이루어져야 합니다. 특히 변위는 대상 구조물의 사용성과 밀접한 관련이 있는 항목이므로 설계단계에서 사용성을 고려한 변위 제한값 범위 이내가 될 수 있도록 되어야 합니다.
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CAE 구조해석