Simulation의 기본 이론 및 궁금증 해결을 통해 한 단계 더 성장해 보세요.
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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10
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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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
중첩 요소망 해석 기법은 거동이 복합적이거나 상대 운동이 복잡한 물체 주변의 유동이 물체에 의해 교란되는 유동을 해석하는 경우 사용될 수 있습니다. 가령, 평행 운동과 회전 운동이 조합된 운동을 하는 자동차 주변의 유동을 해석하는 경우나,
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10
유동해석 CFD
팬 경계조건을 이용하면 복잡한 팬의 형상을 단순화하여 모델링이 가능하게 되므로 모델링 시간이 많이 단축되며, 팬 성능곡선을 사용하여 팬의 유량을 자동으로 계산할 수 있습니다. 다양한 목적으로 팬을 사용하는 시스템의 설계 단계에서 팬 경계조건은 유용하게 활용될 수 있습니다.
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유동해석 CFD
3세대 KEBO 로봇에 대한 레그 프레임에는 다양한 구동계가 존재하고 프레임과 보간 요소, 접촉 등을 통해 움직임을 모사할 수 있습니다. 레그 프레임을 CAE 로 해석모델을 모사하고 모드를 통한 고유진동수, 선형 해석을 통한 강성 검증을 목적으로 합니다.
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10
보간 KEBO
유한요소해석 출력 데이터의 유형에 대해 상세하게 설명 합니다 . 여기서 설명하는 내용은 유한요소해석 프로그램에서 제공하는 가장 일반적인 기능들 입니다 . 이용 가능한 기능에 대해 더 자세한 내용은 사용 중인 소프트웨어의 매뉴얼을 참고하기 바 랍니다.
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유한요소해석 결과출력
줄발열 (Joule 은 저항이 있는 도체에 전류가 흐를 때 일어나는 발열 현상 을 일컫는 용어입니다. 줄 발열 기능을 사용하면 도체에 흐르는 전류에 의해 발생하는 전류 밀도와 전위를 알 수 있습니다 . 또한 발열에 의한 온도 변화를 확인할 수 있습니다.
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유동해석 줄발열
파티클 해석은 유체에 고체입자 가 혼합되어 있거나 기체에 미세한 액적이 포함되어 흐르는 경우에 사용합니다. 계산이 완료되면 입자 분진 , 액적 등 의 이동경로 , 속도 ,포집 위치 등을 확인할 수 있습니다.
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파티클 집진
응력이 집중되는 지점에서 구조물의 파손이 시작되기 때문에 응력집중의 크기를 정확하게 예측하는 것은 구조해석의 궁극적인 목표가 됩니다. 하지만, 유한요소 해석에 있어 응력이 집중되는 지점에서 물체의 거동을 정확하게 예측하는 일은 실로 대단히 어려운 일입니다
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응력 응력집중계수