Topic : cfd

  • 열저항 이해 및 전산유체역학(CFD)에서의 적용

    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
  • [중첩 요소망 해석] 움직이는 물체를 해석하기 위한 가장 간편한 해석 기법

    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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    유동해석 CFD
  • 팬을 사용하는 시스템 설계에서 팬을 단순화하는 방법 (팬 경계조건)

    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
  • 난류 모델 선택 가이드 : CFD에서 사용되는 RANS 난류모델

    먼저 난류 모델이 여러 종류인 이유를 간단히 설명드리면 애초에 유체의 움직임을 풀이하는 방정식이 수학적으로 풀 수 없는 형태인데, 이걸 어떻게든 풀어보려다 보니 이것 저것 가정이 들어가고 스무딩 (smoothing, 단순화)이 적용됩니다

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    유동해석 CFD
  • 진공 시뮬레이션 : 저압 환경에서 모델링 방법 알아보기

    진공 시뮬레이션은 저압 환경의 모델링 및 분석에 중점을 둔 전산 물리학 및 공학 분야의 전문분야입니다. 매우 낮은 가스 밀도를 특징으로 하는 진공은 다양한 과학, 산업 및 기술 응용 분야에서 접하게 됩니다.

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    CFD 진공해석
  • 가스 혼합 사례로 알아보는 혼합물 해석 방법

    혼합물은 유체의 혼합이나 확산을 해석하기 위해 사용합니다. 혼합물을 사용하면 다양한 종류의 가스나 액체가 섞이는 현상을 해석할 수 있습니다.

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    CFD 농도해석
  • 유동해석에서 사용되는 수치해석 방법 선택 가이드

    해석제어(유동) 옵션은 유동해석에 사용되는 수치해석 방법을 선택하는 옵션입니다. 해석의 목적에 따라 선택하여 사용할 수 있으며 계산의 정확도나 속도에 영향을 미치게 됩니다. 사용방법은 옵션의 해석/결과 탭에서 각종 해석제어 방법을 선택할 수 있습니다.

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    CFD 수치해석
  • 유체 역학의 압축성 이해

    압축성은 압력 변화에 대한 유체의 부피 또는 밀도의 상대적인 변화를 측정한 것입니다. 유체가 얼마나 쉽게 압축될 수 있는지 또는 압축에 대한 저항을 정량화합니다. 압축성은 압력 변화에 따라 밀도가 크게 변하는 가스 및 고속 흐름 연구에서 특히 중요합니다.

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    CFD 비압축성
  • 사용자정의 함수를 활용한 온도 자동제어 방법

    수치해석은 해석영역의 경계정보로써 지배방정식을 풀어 내부의 해를 구하는방법입니다. 경계정보가 상세할수록 정확한 계산에 필요한 해석영역의 크기를 줄일 수있습니다. 사용자정의함수를 쓰면 사용자가 아는 정보를 가능한 한 빠짐없이 입력할 수 있습니다.

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    CFD 열유동해석
  • CFD의 핵심, 수치해석과 보존방정식 쉽게 이해하기

    일상에서 흔하게 목격하는 장면들도, 현대 기술과 공학의 최전선에서 벌어지는 혁신도 모두 유체의 움직임과 관련이 깊습니다. 우리는 현재 우주선의 공기 저항을 최소화하는 디자인 개발부터 자동차 엔진의 성능 향상 등 다양한 분야에서 유동해석(CFD)을활용하고 있습니다

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    유동해석 CFD
  • 전산유체역학(CFD)의 유한요소법(FEM)과 유한체적법(FVM) 의 이해

    전산 유체 역학(CFD)은 다양한 엔지니어링 응용 분야에서 유체 흐름을 시뮬레이션하고 분석하는데 사용되는 강력한 도구입니다. CFD에서 널리 사용되는 두 가지 방법은 FEM(Finite Element Mothod)과 FVM(Finite Volume Method)입니다.

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    유동해석 CFD
  • 유체 역학에서의 상사성(similarity) 이해

    상사성은 엔지니어가 서로 다른 상황에서 유체 흐름을 연관 시킬 수 있도록 하는 유체 역학의 기본 개념입니다. 흐름 현상 간의 유사성을 식별하고 이해함으로써 우리는 가치 있는 예측을 하고 규모 모델링을 수행하며 결과를 추론할 수 있습니다.

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    CFD 유체역학