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23-2 아주대 전산열유체역학 Project 3(Flow over a two-dimensional vehicle)2025.01.291. 자동차 주위 유동 자동차 주위 유동은 높은 레이놀즈 수의 비압축성 난류 유동이다. 자유유동이 자동차 주위를 흐르면서 자동차 표면의 특정 위치에서 유동 박리가 일어나며, 박리된 유동은 자동차 뒤에 후류를 형성한다. 유동 박리 이후 후류 영역의 낮은 압력으로 인해 자동차 뒤쪽 표면은 앞쪽 표면보다 낮은 압력을 형성하고 항력을 만들어낸다. 2. 계산 영역 및 수치해석 방법 계산 영역은 자동차의 형상을 참고하여 설정하였으며, 강의노트의 설정을 사용하였다. 레이놀즈 수는 자동차의 높이와 자유유동 속도로 정의하였고, k-epsilon 난...2025.01.29
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[기계공학실험]풍동 실험2025.05.021. 풍동 실험 이 실험의 주요 목적은 유체역학의 기본 개념(양력, 항력 등)을 이해하고 이의 응용을 확인하며 이 개념을 어떻게 적용할 수 있는지 학습하는 것입니다. 먼저 양력, 항력, 그 계수 및 양항비에 대해 공부했습니다. 그 다음 풍동에서 에어포일을 테스트하여 받음각 변화에 따른 실속점을 찾아보았습니다. 또한 실린더를 이용한 풍동 실험을 진행하여 실린더 주변의 힘 분포를 분석했습니다. 마지막으로 에어포일 실험에서 속도가 0이 아닌 이유와 양력, 항력, 양항비의 의미에 대해 토의했습니다. 2. 양력과 항력 양력은 물체가 유체 내...2025.05.02
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코로나 시기 실내 환기의 중요성2025.05.081. 전산유체역학 전산유체역학 Term Project를 통해 코로나 시기 실내 환기의 중요성을 확인하였습니다. 실험에서는 정차된 버스 내부의 공기 순환 정도를 두 가지 mesh 크기 설정으로 비교 분석하였습니다. 결과적으로 mesh를 미세하게 설계하는 것이 유동 해석의 정확성을 높이는 데 중요하다는 것을 확인하였습니다. 또한 모따기, 모깍기 등의 불필요한 형상 데이터가 mesh 생성에 악영향을 줄 수 있음을 알게 되었습니다. 1. 전산유체역학 전산유체역학(Computational Fluid Dynamics, CFD)은 유체의 흐름,...2025.05.08
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자동차 엔진의 원리2025.05.091. 열역학 법칙 열역학 제0 법칙(열적 평형의 추이성), 열역학 제1 법칙(에너지 보존), 열역학 제2 법칙(엔트로피의 증가), 열역학 제3 법칙(절대 0도의 불가능성), 파스칼 법칙 등 열역학 법칙의 개념을 설명하고 있습니다. 2. 자동차와 엔진의 구조 자동차의 주요 구성 부품인 엔진, 냉각팬, 기어박스, 연료탱크, 배기장치, 촉매변환장치 등의 구조와 역할을 설명하고 있습니다. 3. 사이클 엔진 4행정 과정 4행정 엔진의 흡입, 압축, 폭발, 배기 과정을 단계별로 자세히 설명하고 있습니다. 4. 수동변속기와 자동변속기 수동변속기...2025.05.09
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[기계공학]풍동 유동가시화 실험 결과레포트(수기)2025.01.171. 풍동 유동가시화 실험 이 자료는 풍동 실험을 통해 유동 가시화 결과를 보여주고 있습니다. 실험에서는 공기역학적 특성인 양력 계수(CL)와 항력 계수(CD)를 측정하였고, 받음각(Angle of Attack)에 따른 변화를 분석하였습니다. 실험 결과를 통해 물체의 공기역학적 특성을 이해하고 설계에 활용할 수 있습니다. 1. 풍동 유동가시화 실험 풍동 유동가시화 실험은 유체역학 분야에서 매우 중요한 실험 기법입니다. 이 실험을 통해 유체의 흐름 패턴, 압력 분포, 경계층 특성 등을 직접적으로 관찰할 수 있습니다. 이는 항공기, 자...2025.01.17
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[일반물리학실험]공기의 저항2025.04.301. 공기 저항 실험을 통해 낙하하는 풍선에 작용하는 공기 저항의 영향을 관찰하고, 공기 저항과 질량이 낙하하는 물체의 종단속도에 미치는 영향을 살펴보았습니다. 공기 저항은 속도에 비례하거나 속도의 제곱에 비례하는 것으로 나타났으며, 질량이 증가할수록 종단속도의 제곱이 증가하는 것으로 확인되었습니다. 이를 통해 적절한 끌림힘 모델을 선택할 수 있었습니다. 2. 종단속도 실험에서 풍선이 낙하할 때 가속되다가 공기 저항에 의해 일정한 속도가 되는 것을 관찰할 수 있었습니다. 이 일정한 속도를 종단속도라고 하며, 질량과 종단속도 또는 종...2025.04.30
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컴퓨터로 하는 물리학실험 6.역학적 에너지 보존2025.05.141. 물체의 운동 에너지와 중력 위치 에너지 실험을 통해 물체의 운동에 따른 운동 에너지와 중력 위치 에너지의 변화를 이해하고, 역학적 에너지 보존의 의미를 이해할 수 있다. 운동 에너지와 위치 에너지는 각각 KE={1/2}mv^2, PE=mgy로 정의된다. 2. 역학적 에너지 보존 법칙 비 보존력이 존재하지 않고 중력만 작용할 경우, 물체의 초기 운동 에너지와 위치 에너지의 합은 최종 운동 에너지와 위치 에너지의 합과 같다. 이를 역학적 에너지 보존 법칙이라고 한다. 3. 마찰력과 공기 저항의 영향 실험에서는 트랙과 카트 사이의 ...2025.05.14
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구기종목에서 공의 커브 현상에 대한 마그누스 효과 설명2025.05.011. 마그누스 효과 마그누스 효과는 물체가 유체 속에서 회전하면 그 경로가 휘어지는 현상을 말한다. 이는 베르누이 원리에 의해 설명될 수 있는데, 회전하는 물체의 한 면은 유체의 속도가 빨라져 압력이 낮아지고, 반대편은 유체의 속도가 느려져 압력이 높아지면서 압력 차이로 인해 물체가 휘어지게 된다. 이러한 마그누스 효과는 축구, 야구 등 다양한 구기 종목에서 공의 커브 현상을 설명할 수 있으며, 과거에는 로터 세일 쉽에서도 활용되었다. 2. 베르누이 원리 베르누이 원리는 유체의 속도가 증가하면 압력이 감소하고, 속도가 감소하면 압력...2025.05.01
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풍동실험 레포트 과제2025.05.131. 풍동실험 이 레포트는 풍동실험을 통해 원형 실린더의 유동 특성을 이론값과 실험값을 비교하여 분석하는 내용입니다. 실험에서는 풍동 실험기와 풍속 측정기의 풍속 차이를 확인하고, 풍속에 따른 물기둥의 높이 변화를 측정하여 압력을 계산하였습니다. 이를 통해 정체점, 순압력구배 구간, 역압력구배 구간, 박리점, Karman Vortex 현상 등 원형 실린더의 유동 특성을 이론과 비교하여 분석하였습니다. 2. 베르누이 방정식 베르누이 방정식은 유체 유동에서 압력, 속도, 높이의 관계를 설명하는 중요한 이론입니다. 이 실험에서는 정체점에...2025.05.13
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유체역학) 축구경기에서 스핀킥을 찼을 때 공이 휘어지는 것, 야구경기에서의 스크루볼등 모든 구기종목에서 공의 커브의 원인이 되는 마그누스 효과를 베르누이 원리를 활용하여 설명하라2025.05.051. 마그누스 효과 마그누스 효과는 회전하는 공이나 물체가 공기 중에서 이동할 때, 회전하는 방향에 수직으로 힘이 작용하여 이동 경로가 곡선 형태로 바뀌는 현상입니다. 이 효과는 구기종목에서 공의 커브 현상을 설명하는 데 중요한 역할을 합니다. 공의 회전 속도, 면적, 공기 밀도 등 다양한 요인이 마그누스 효과에 영향을 미칩니다. 2. 베르누이 원리 베르누이 원리는 같은 유체 내에서 속도가 빠른 부분은 압력이 작아지고, 속도가 느린 부분은 압력이 커지는 현상을 설명합니다. 이 원리는 축구나 야구에서 공을 차거나 던질 때 적용되어 공...2025.05.05
