'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
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
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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10
유동해석 CFD
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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10
유동해석 CFD
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
혼합물은 유체의 혼합이나 확산을 해석하기 위해 사용합니다. 혼합물을 사용하면 다양한 종류의 가스나 액체가 섞이는 현상을 해석할 수 있습니다.
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10
CFD 농도해석
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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9
CFD 수치해석
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