슬라이드 1

Size: px
Start display at page:

Download "슬라이드 1"

Transcription

1 항공우주공학개론 2 장비행원리 서울대학교기계항공공학부공력시뮬레이션 & 디자인연구실부교수김종암

2 비행원리 항공기에작용하는네가지힘 양력 항력 추력 중력 공기역학적힘 LIFT Aerodynamic force THRUST DRAG GRAVITY

3 비행원리 Aerodynamics? 비행기에작용하는공기역학적힘을연구하는유체역학의한분야 비행체설계및성능해석에있어서가장기초가됨 공기역학적힘의발생원리이해 공기흐름에관련된기본법칙소개 에어포일과날개에대한일반적인사항과간단한이론소개 비행속도에따라나타나는날개의공력특성소개 날개의공력성능향상및변화를위한방법소개 강의구성 에어포일과공기력의발생원리 날개에작용하는공기력 공기흐름의성질 ( 점성유동 )

4 비행원리 에어포일과공기력의발생원리

5 에어포일과공기력의발생원리 에어포일 (Airfoil) 비행기의날개를수직으로자른단면형상 항공기의날개 (wing), 보조익 (aileron), 승강타 (elevator), 방향타 (rudder) 와같은단면 (section) 을학술적으로정의하는데사용 형상은유선형 에어포일 공기중을운동하면서날개에큰양력과적은항력, 모멘트를발생시키는역할

6 에어포일과공기력의발생원리 에어포일의역사 1884 년, 영국인 Horatio F. Phillips 에의해에어포일형상에대한실험이수행됨 Phillips 가제작한 Flying Machines Phillips 가고안한에어포일형상 1902 년, 라이트형제는자체풍동실험을거쳐개선된에어포일을사용 라이트형제의풍동실험장비 라이트형제의비행실험

7 에어포일과공기력의발생원리 1930 년대, 미국의 NACA(National Advisory Committee for Aeronautics, 국립항공자문위원회 ) 에서에어포일의형상변수들을정의 이전까지사용된에어포일의형상은표준이없이개발자에따라여러형태로사용 비례적이고체계적인에어포일설계및실험수행 현재까지도이들의형상과실험결과들이사용되고있음 초기개발된에어포일 NACA 에어포일의종류

8 에어포일과공기력의발생원리 NACA 에어포일의명칭 4 자리계열예 ) NACA 2415 첫째자리 : 평균캠버선의최대캠버 ( 최대캠버가시위길이의 2%) 둘째자리 : 최대캠버의위치 ( 앞전에서부터시위길이의 40% ) 셋째, 넷째자리 : 최대두께 ( 에어포일의최대두께가시위길이의 15%) 5 자리계열예 ) NACA 첫째자리 : 평균캠버선의최대캠버 ( 최대캠버가시위길이의 2%) 둘째, 셋째자리 : 최대캠버의위치를시위길이비의두배로나타냄 ( 앞전에서부터시위선의 15%(15 X 2 = 30) 위치에최대캠버가위치 ) 넷째, 다섯째자리 : 최대두께 ( 에어포일의최대두께가시위길이의 15%) 그외 1 자리, 6 자리계열이존재 NACA 4 자리계열에어포일외형구성식 y t ± = [0.296 x / c 0.126( x/ c) ( x/ c) c 0.2c + x c x c ( / ) ( / ) ] 2 x축 : 시위선 y축 : 시위선에수직방향 t: 최대두깨 c: 시위길이

9 에어포일과공기력의발생원리 Modern airfoil Supercritical airfoil (R.T. Whitcomb) Well-rounded L.E 사용으로 Clmax 극대화 윗면은편평하고 T.E 부근에서굽어져있는형상 초음속항공기보다천음속영역을비행하는항공기에유리 Supercritical airfoil General aviation airfoil Supercritical airfoil의저속영역에서의변형 양력계수를높이고항력계수를낮게함 Ex) LS(1)-0417 General aviation airfoil

10 에어포일과공기력의발생원리 에어포일의각부분의명칭 앞전 (leading edge) : 에어포일의둥근앞부분 뒷전 (trailing edge) : 에어포일의뒤끝부분 시위 (chord) : 앞전과뒷전을연결한선 시위길이 (chord length) : 앞전에서뒷전까지의거리 평균캠버선 (mean camber line) : 아래면과윗면의중심점또는윗면과아래면에내접하는원을그렸을때이원의중심점들을연결한선 캠버 (camber) : 시위선과평균캠버선과의높이차 최대두께 (maximum thickness) : 윗면과아래면의높이차이또는윗면과아래면에내접하는원을그렸을때이원의직경을에어포일의두께라고하는데, 이두께의최대값을의미

11 에어포일과공기력의발생원리 공기력의발생원리 날개가공기중을비행할때주위공기흐름에의하여힘과모멘트가발생 공기력은하나의점에작용하는것이아니라날개표면에분포하는압력에의해발생 양력 (lift) : 자유류의방향에대하여수직으로작용하는힘 항력 (drag): 자유류의방향에대하여수평으로작용하는힘 받음각 (angle of attack) : 공기흐름의속도방향과에어포일의시위선 (chord) 이이루는각 에어포일표면에작용하는힘의분포 에어포일에작용하는힘

12 에어포일과공기력의발생원리 양력과항력의발생원리 공기의압력에의한압력힘 + 공기의점성에의한마찰력 비점성 (inviscid) 유동 점성의영향을무시하여마찰이없다고가정한공기의흐름 비압축성 (incompressible) 유동 흐르고있는공기전체에서, 공기의밀도가변하지않고모두같은흐름

13 에어포일과공기력의발생원리 정상 (steady) 유동 유체가흐르고있는유동내의어떤한점을지나고있는유체의성질즉, 속도, 압력및밀도등이시간에따라변하지않는흐름 베르누이방정식 비점성및비압축성유동으로가정되는공기흐름에서, 단면적이다른관내의유체의흐름은항상전압 (total pressure) 즉, 정압 (static pressure) 과동압 (dynamic pressure) 의합이일정 속도가증가하면압력이감소하고, 속도가감소하면압력이증가한다 유관내흐름 PT = P + q = const q = 1 2 ρv 2 ( P: 전압, P: 정압, q: 동압 ) P1+ ρ1v 1 = P2 + ρ2v2 = const 2 2 T

14 에어포일과공기력의발생원리 베르누이원리 에어포일의예 A : 두곡면주위를지나는공기의흐름은베르누이원리에따라목 ( 곡면 ) 부분에서속도가커지고압력이감소된다 B : 두곡면이그림 A 보다좀더멀어졌을때도 A 의경우와마찬가지로영향을받는다 C : 위곡면이무한한거리로멀어졌을때즉, 위곡면이없을때도아래곡면윗부분의압력은에어포일밑부분의압력보다낮다 에어포일윗면과아래면의압력차에의해, 압력이큰쪽에서작은쪽으로힘이발생양력

15 에어포일과공기력의발생원리 에어포일주위유동 유선 (streamline) : 어떤순간에유체입자들의속도벡터를접선방향으로갖는곡선, 물체주위의흐름의모양을나타내기위해사용 분리유선 (dividing streamline) : 날개의표면을이루는유선으로, 날개의앞전에서둘로나뉘어날개의위아래표면을이루고뒷전에서다시하나로만나하류로이어진다 정체점 (stagnation point) : 공기가에어포일에부딪혀속도가 0이되는점, 압력은최대 에어포일주위의공기의흐름 날개에서먼상류에서공기의속도와압력은날개의비행속도및대기압과같음에어포일앞전에다가올수록공기의속도는감소하고압력은증가정체점에서속도는 0 이고압력은전압과같아져최대가됨에어포일윗면은아랫면보다곡률이크므로윗면의속도는아랫면보다더크게되며압력은더낮아짐받음각이작을때는최대두께위치근처에서최대속도와최저압력뒷전에서떨어진공기는속도가증가하여자유흐름속도와압력으로복원

16 에어포일과공기력의발생원리 에어포일주위의압력분포 c p p p V = = 1/2ρV V 에어포일주위의압력분포 cp p V V : : : : p : 압력계수자유류압력자유류속도에어포일표면에서속도에어포일표면에서정압 c p < 0 : 부 (-) 압이작용하여보다압력이낮고공기의속도는보다빠름 c p p > 0 : 압력은보다높고공기의속도는보다느림 윗면과아래면의압력차를나타내는면적양력의크기 p V V

17 비행원리 날개에작용하는공기력

18 날개에작용하는공기력 날개에작용하는공기력 양력 : 자유류의방향에대하여수직으로작용하는힘 항력 : 자유류의방향에대하여수평으로작용하는힘 ( 형상항력 = 압력항력 + 마찰항력 ) 양력과항력 양력계수 : 실험에의해측정된양력을무차원화된계수로표현한것 항력계수 : 측정된항력을무차원화된계수로표현한것 C CL L L = 1/2 양력계수 2 ρ V S C D L 양력 D = 1/2 2 ρ V S CD 양력계수 D 항력 ρ 자유류의밀도 V 자유류의속도 S 날개의면적받음각에따른양력계수의변화양력계수에따른항력계수의변화

19 날개에작용하는공기력 받음각에따른양력의변화 유동의박리 (separation) 에의한양력감소 역압력구배에의한박리 (separation) 발생 -stall 유동이표면에밀착하여흐름 - attached flow

20 날개에작용하는공기력 흐름의박리 (separation) 및실속 (stall) 현상 날개의받음각이증가함에따라양력계수증가 날개위표면을따라흐르는공기층이점성마찰력에의해속도가저하되어관성력감소, 뒷전부분의높은압력을이기지못하고흐름의역류발생 흐름박리 받음각이증가할수록박리점이뒷전에서앞쪽으로이동하여후류에들어간면적이넓어지며특정받음각이상에서양력계수가감소하고항력계수가증가하는현상발생 실속 No separation 에어포일의실속과분리 Lift-angle of attack curve Upper surface separation

21 날개에작용하는공기력 레이놀즈수와양력및항력과의관계 레이놀즈수 : 유동의관성력과점성력의비를나타내는척도 ρ Vc Re = = 관성력 μ 점성력 Re 증가에따른항력계수의감소 Re 증가에따른최대양력계수증가 Re 증가

22 날개에작용하는공기력 압력중심과공력중심 압력중심 (center of pressure) : 에어포일표면에작용하는힘이한점에집중적으로작용한다고가상적으로가정할때이앞전으로부터작용점까지의거리 공력중심 (aerodynamic center) : 받음각이변하여도모멘트가변하지않는기준점. 아음속에어포일의경우약 C/4 에위치 무차원피칭모멘트계수 C M M = 1/2 2 ρ V S M 모멘트 S 날개의면적 ρ 자유류의밀도 V 자유류의속도 받음각이증가해도모멘트가변하지않음 압력중심의정의 공력중심의정의

23 날개에작용하는공기력 3차원날개와유도항력 Vortex : 어느한축을중심으로회전하는유동 Wingtip vortex : 양력을발생하기위한날개윗면과아랫면의압력차이가날개끝단에서 vortex를형성 Vortex flow 날개윗면과아랫면의압력차이에의한유동의방향변화 Wingtip vortex 의발생 Wingtip vortex 의형성

24 날개에작용하는공기력 3차원날개와유도항력 속박와류와말굽와류 속박와류 (Bound vortex) : 날개의윗면과아랫면의속도가다름 날개에도길이방향으로가상적인와류가있다고가정 속박와류 말굽와류 (Horseshoe vortex) : 속박와류 (Bound vortex) 와날개끝와류 (wingtip vortex) 를포함하여말굽와류로정의 속박와류와말굽와류 날개주변의유동장

25 날개에작용하는공기력 3 차원날개와유도항력 날개주위의유동 날개주위의유동장실제동영상 1. C-130, angel-decoy 형성, US navy 2. C-5A, wing vortex 실험, NASA , wing vortex 실험, NASA

26 날개에작용하는공기력 3차원날개와유도항력 유도항력의정의 : 말굽와류에의해발생되는수직방향속도성분 (induced velocity) 에의해발생하는항력 2 CL CDi = CL 양력계수 AR 가로세로비 π AR 실제받음각의감소 양력의방향변화 유도항력의발생 Induced velocity 의발생 실제받음각의감소 양력의감소 Wingtip vortex 에의한유도항력의발생 Airfoil 과 Wing 의양력곡선비교

27 날개에작용하는공기력 비행기날개의종류 날개는양력을발생시켜비행기를공중에떠오르게함 이차원에어포일을단면으로하는유한한길이 공기압력의분포, 항력, 항공기용도, 천음속, 초음속효과및구조강도를고려하여다양한형태의날개가설계되어있음 비행기날개의모양 다양한날개의실제적용예

28 날개에작용하는공기력 날개의기하학적형태 기하학적변수 날개길이 (span) : 날개의끝에서다른끝까지의직선길이 b 날개끝시위길이 (tip chord length) : 날개의길이방향끝에서시위길이, 뿌리시위길이 : 날개뿌리에서의시위길이, 테이퍼비 (taper ratio) = 날개끝시위길이와뿌리시위길이의비, ex) 직사각형날개의테이퍼비 = 1, 삼각형날개 = 0 C r C C t r Cr = Ct C t Ct = 0 날개면적 (wing area) = 동체로가려진부분포함하여지면에수직으로투영된날개의면적,S

29 날개에작용하는공기력 날개의기하학적형태 기하학적변수 날개하중 (wing loading) = 항공기중량과날개면적의비 순항시양력과중량은같으므로날개에작용하는평균압력을의미하며구조설계에있어구조강도를결정짓는중요한요소가됨 날개하중이클수록구조가튼튼해야하므로구조의중량이증가하고항공기의운동반경이커지며날개하중이작으면돌풍에의한영향이커짐 평균공력시위 (MAC, mean aerodynamic chord) : 한쪽날개의도심을지나는시위길이로서 c 로표시하며날개의특성길이로쓰임날개와동일한양력및피칭모멘트값을갖는 un-swept, non-tapered wing chord length

30 날개에작용하는공기력 날개의기하학적형태 기하학적변수 가로세로비 (aspect ratio) : 날개길이를평균공력시위로나눈값, 또는날개길이의제곱을날개면적으로나눈값, 공기역학적효율을좌우하는중요한인자 b b AR = = c S 2 후퇴각 (sweep back angle) : 날개가뒤로젖혀진각도, 날개길이방향으로변하는시위길이의 25% 위치를연결한선과날개의가로방향과이루는각 전진각 (sweep forward angle) : 날개가앞으로젖혀진각도, 후퇴각과동일한방법으로측정

31 날개에작용하는공기력 고양력장치 저속비행시공기역학적인특성을향상시키기위한장치 실속속도 (stall speed) : 항공기가발생시키는양력이항공기의무게와같아고도를유지시켜주는속도, 접근속도 (approaching speed) : 항공기가착륙을위해접근하는속도, V = 1.2 V 접근속도 ( 실속속도 ) 를낮출수있다면항공기가이착륙에필요한활주길이가줄어들게되며저속에서이착륙이가능하므로항공기운항에안전성이증가 에어포일자체의양력계수는한계가정해져있고높은양력을얻기위해날개면적을크게하면고속비행에불리, 이를해결하기위해이착륙시와같은저속비행시날개의양력계수를증가시켜필요한양력을얻을수있게해주는공기역학적인특수장치를고양력장치라고함 고양력장치의종류 V S 앞전플랩 (leading edge flap) 뒷전플랩 (trailing edge flap) 경계층제어장치 (boundary layer control) 동력형고양력장치 (powered high-lift device) A S

32 날개에작용하는공기력 플랩 (flap) 의기본원리 뒷전플랩 (trailing edge flap) 켐버를변경시켜더큰받음각에서비행하는효과를얻을수있음 양력계수의증가 Flap 사이의공기의흐름으로추가적인관성력을전달하여박리를지연 날개면적의증가효과를통한양력의증가 앞전플랩 (leading edge flap) 박리를지연시켜더높은받음각에서박리가일어나도록유도 더높은받음각에서 stall 현상없이비행이가능 뒷전플랩의기본개념 앞전플랩의기본개념

33 날개에작용하는공기력 뒷전플랩형고양력장치 평면플랩 (plain flap) : 날개의캠버를바꾸어줌으로서받음각을크게해줌 스플리트플랩 (split flap) : 날개밑부분에장치되어캠버를증가시켜양력을증가시키나플랩후류가발생하여항력또한증가되는단점 잽플랩 (zap flap) : 스플리트플랩과비슷하나날개면적을더크게할수있어양력증가의폭이큼 슬로트플랩 (slotted flap) : 슬로트의수에따라이중혹은삼중슬로트플랩으로구분, 캠버및날개면적의증가와슬로트로인한공기흐름의제어효과로고양력발생, 슬로트의수가늘어날수록효과는좋으나구조적으로복잡해진다는단점이있음 파울러플랩 (fowler flap) : 날개뒷부분으로작은날개가빠져나와캠버와날개면적을증가시킴, 플랩의앞전에틈이생겨흐름을제어해줌으로써최대양력계수를증가시킴 뒷전플랩종류

34 날개에작용하는공기력 앞전플랩형고양력장치 크뤼거플랩 (krueger flap) : nose-up 피칭모멘트를발생시키며약간의변형에서도양력을감소시킴 슬로트날개 (slotted wing) : 본날개윗면의경계층에추가적인운동에너지를전달하여경계층을제어, 고속비행시약간의항력증가 슬랫 (fixed slat) : 슬로트날개와같은원리, nose-up 피칭모멘트를발생시킴 가동슬랫 (movable slat) : 가장많이사용되는형태, 슬랫과동일한역할을하며캠버와날개면및받음각증가의효과, 이착륙시에만작동시키고고속비행시날개안으로집어넣어고속에서의결점을보완 앞전플랩종류

35 날개에작용하는공기력 DC-9의고양력장치 앞전에는가동슬랫, 뒷전에는이중파울러플랩이사용 이착륙시고양력장치의사용이서로다름 이륙시 : 최대양력계수가필요 착륙시 : 양력뿐만아니라항력도커야함 이착륙시플랩의사용 실제동작동영상 ( 이륙 - 순항 - 착륙 )

36 비행원리 공기흐름의성질 ( 점성유동 )

37 공기흐름의성질 점성 (viscosity) 점성이란? 유동에대한유체의저항을나타내는정량적인치수 일반적인선형유체에대해서작용된전단응력은속도구배에비례 전단응력은유체내의연속적인전단변형의원인 du shear stess τ = μ (μ : 점성계수 ) dy

38 공기흐름의성질 점성유동 (viscous flow) vs. 비점성유동 ( inviscid flow) 점성유동의예 Airfoil 주위의유동 경계층내의유동 : 비점성유동 경계층밖의유동 : 점성유동

39 공기흐름의성질 점성유동 (viscous flow) vs. 비점성유동 ( inviscid flow) Circular cylinder 주위의유동 비점성유동의경우, 점성효과가없기때문에박리되지않고실린더를따라흐름 점성유동의경우, 유동이점차박리되어 Karman Vortex를생성 비점성유동 (inviscid flow) 점성유동 (viscous flow), Re=1000

40 공기흐름의성질 Karman Vortex sheet Pressure & streamline Vorticity & streamline

41 공기흐름의성질 대표적인무차원수 마하수 (Mach number) 음속과속도의비를나타내는무차원수 V M = a ( a : 음속, u : 속도) 레이놀즈수 (Reynolds number) Low Re number : 층류유동 (laminar flow) 인접한유체사이에거시적인혼합이없는상태 High Re number : 난류유동 (turbulent flow) 매우불규칙한 3 차원운동 ρ Re = VL μ = 관성력점성력 ( ρ : 유체의밀도, μ : 점성계수 )

42 공기흐름의성질 Reynolds number, Drag & Drag coefficient

43 공기흐름의성질 경계층박리 (Boundary layer separation) 경계층 (boundary layer) 물체주위에점성유동이흐를때, 점성력에의해서물체표면에서는속도가 0이됨 ( 착벽조건, No slip condition) 경계층내의속도 u는 y가증가함에따라서외부비점성유동 Uinf에점근적으로접근 경계층두께 (δ) : 경계층내의속도가외부유동 Uinf의 99% 에도달할때물체표면으로부터의거리 경계층내부 : 비점성유동 경계층외부 : 점성유동 Boundary layer thickness and velocity profile

44 공기흐름의성질 경계층박리의물리적과정 경계층박리의필요조건 박리점을지나면표면을따라서역압력구배구간이나타나게됨 경계층내에서는착벽조건을만족하여야하는점성작용에의해속도를잃게되어운동에너지를갖지못하고역압력구배를이기지못하여외부유동반대방향으로의유동발생 Reversed flow in presence of an adverse pressure gradient

45 공기흐름의성질 경계층제어의필요성 마찰저항과역압력구배에의한유동의박리를제어 공기역학적성능향상과항력감소 비행체의경우, 고기동성을확보가능 유동제어방법 Passive flow control 형상설계를통한방법 신뢰도가높고안정적이지만, 유연성이떨어지고각부분이서로상관관계있음 Active flow control 공기역학적장치를이용하는방법 유연성이있고모듈화가능

46 공기흐름의성질 MEMS 를이용한 flow control actuator Suction 경계층내의운동량 (low momentum) 흡입 Injection 경계층내에운동량 (higher momentum) 분출 경계층내의유동을제어하여양항비증가및안정성향상 ` Synthetic jet module Streak line of a synthetic jet

47 공기흐름의성질 Synthetic jet 을이용한평판에서의수치해석 Synthetic jet 을이용하여 separation vortex 의크기를감소시켜공기역학적성능을향상 Flat plate Flapped plate 50 Hz 100 Hz 200 Hz

48 공기흐름의성질 고받음각 (high angle of attack) 에서의박리제어 Weight saving Cruise Configuration Outboard wing section of 737NG Max. Landing Flaps L.E. droop & plain flap system Fowler Flap 30 deg. Leading edge droop and plain flap with synthetic jet 2 Cl exp. : ff30 (no control) num. : pf0 (no control) 0.5 num. : pf30 (no control) num. : pf30 (81% jet) num. : led20, pf30 (12% jet, 81% jet) angle of attack(deg.) No control Control

49 공기흐름의성질 Synthetic jet 응용 (Smart UAV) 유동제어를이용하여수익하중 (wing loading) 감소가능 Smart UAV (Tilt-rotor type) rotor flow No control C d = Control C d = 1.236

50 비행원리 Any questions?

4-Ç×°ø¿ìÁÖÀ̾߱â¨ç(30-39)

4-Ç×°ø¿ìÁÖÀ̾߱â¨ç(30-39) 항공우주 이야기 항공기에 숨어 있는 과학 및 비밀장치 항공기에는 비행 중에 발생하는 현상을 효율적으로 이용하기 위해 과 학이 스며들어 있다. 특별히 관심을 갖고 관찰하지 않으면 쉽게 발견할 수 없지만, 유심히 살펴보면 객실 창문에 아주 작은 구멍이 있고, 주 날 개를 보면 뒷전(trailing edge) 부분이 꺾어져 있다. 또 비행기 전체 형 상을 보면 수직꼬리날개가

More information

Microsoft Word - kai1.doc

Microsoft Word - kai1.doc 초소형 비행체 개발을 위한 실험적 연구 초 록 본 논문에서는 저레이놀즈수 영역의 공기역학적 특성을 이해하고 이 영역에서 운 용되는 초소형 비행체의 전반적인 설계, 개발 및 최적화에 대한 실험적인 연구를 기술하였다. 초소형 비행체의 정의에 따라 최대 148mm, 40g 이하의 비행체를 설 계, 제작하였으며 반복적인 비행실험을 통하여 기본적인 공력형상으로 비행안정성

More information

<4D F736F F F696E74202D20B0FCBCF6B7CEC0C720C1A4BBF3B7F9205BC8A3C8AF20B8F0B5E55D>

<4D F736F F F696E74202D20B0FCBCF6B7CEC0C720C1A4BBF3B7F9205BC8A3C8AF20B8F0B5E55D> log L 관수로흐름 층류 (Laminar) 와난류 (Turbulent) 난류 C 난류 난류 난류 층류 A 층류 B O 층류 층류천이영역난류 log A B : 상한계유속 ( 층류 난류) : 하한계유속 ( 난류 층류) A점에서의 Re 한계 Reynolds 수 Reynolds 수로분류 Re ν ρ [ 무차원] μ 관수로흐름 예제 ) cm ν 0.0 cm /sec

More information

<303120C1A6B5CEC8A32D F696C20C1D6BAAFBFA1BCADC0C720C3FEB7F92E687770>

<303120C1A6B5CEC8A32D F696C20C1D6BAAFBFA1BCADC0C720C3FEB7F92E687770> Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society Vol. 14, No. 4 pp. 1533-1539, 13 http://dx.doi.org/1.576/kais.13.14.4.1533 제두호 1*, 황은성, 이장형 1 육군사관학교무기기계공학과, 광운대학교방위산업학과 A study for laminar

More information

DBPIA-NURIMEDIA

DBPIA-NURIMEDIA 1184 韓國航空宇宙學會誌 論文 Synthetic jet 을이용한스마트무인기 (SUAV) 유동제어 Part 2 : 천이비행모드에서 synthetic jet 을이용한유동제어 김민희 *, 김상훈 *, 김우례 *, 김종암 **, 김유신 *** Flow Control of Smart UAV Airfoil Using Synthetic Jet Part 2 : Flow

More information

8Àå.hwp

8Àå.hwp 8 장분석과실험의복합적해석 - 유체와고체의경계면에는마찰이작용하고있기때문에표면가까운곳에경계층 (boundary layer) 이라고하는특별한유체층이발달된다. 이러한경계층의영향은유체유동의역학에서결정적인역할을하며실제응용에서나타나는여러가지복잡성에대한중요한원인이된다. - (a) 뭉툭한물체주위를흐르는외부유동 (external flow), (b) 수로나파이프를흐르는내부유동

More information

[ 물리 ] 과학고 R&E 결과보고서 유체내에서물체의마찰력에미치는 표면무늬에대한연구 연구기간 : ~ 연구책임자 : 홍순철 ( 울산대학교 ) 지도교사 : 김영미 ( 울산과학고 ) 참여학생 : 김형규 ( 울산과학고 ) 노준영 (

[ 물리 ] 과학고 R&E 결과보고서 유체내에서물체의마찰력에미치는 표면무늬에대한연구 연구기간 : ~ 연구책임자 : 홍순철 ( 울산대학교 ) 지도교사 : 김영미 ( 울산과학고 ) 참여학생 : 김형규 ( 울산과학고 ) 노준영 ( [ 물리 ] 과학고 R&E 결과보고서 유체내에서물체의마찰력에미치는 표면무늬에대한연구 연구기간 : 2013. 4. 1 ~ 2014. 12. 31 연구책임자 : 홍순철 ( 울산대학교 ) 지도교사 : 김영미 ( 울산과학고 ) 참여학생 : 김형규 ( 울산과학고 ) 노준영 ( 울산과학고 ) 권범석 ( 울산과학고 ) 김진영 ( 울산과학고 ) 조희제 ( 울산과학고 ) .

More information

Microsoft PowerPoint - HydL_Ch4_Losses [호환 모드]

Microsoft PowerPoint - HydL_Ch4_Losses [호환 모드] 4. Frictional Losses in Hydraulic Pipelines Laminar & Turbulent Flow Reynolds Number Darcy s Equation Moody Diagram Frictional Losses & Friction Factor Losses in Valves & Fittings: K Factor Equivalent-Length

More information

슬라이드 1

슬라이드 1 1. 서론 수리학의정의 수리학 (hydraulics) 또는수리공학 (hydraulic engineering) 은유체 (liquid) 특히물의역학을다루는분야로물의기본성질및물과물체간에작용하는힘뿐만아니라물과관련된구조물이나시스템의계획및설계를연구하는응용과학의한분야이다. 1 장강의내용 - 유체의정의 - 물의상태변화 - 차원및단위 - 점성 - 밀도, 단위중량및비중 - 표면장력및모세관현상

More information

h 를대류열전달계수, 열전달계수, 혹은막컨덕턴스라고함 열전도계수와마찬가지로물체에따라다르지만열전도계수와다르게주변환경에따라급격히변하므로정확한측정이어렵다. 다시말해서, h 가알려져있는경우뉴턴의냉각법칙을통해서열손실을계산할수있다. 하지만, 열전달계수는여러인자, 즉유체의형태, 흐

h 를대류열전달계수, 열전달계수, 혹은막컨덕턴스라고함 열전도계수와마찬가지로물체에따라다르지만열전도계수와다르게주변환경에따라급격히변하므로정확한측정이어렵다. 다시말해서, h 가알려져있는경우뉴턴의냉각법칙을통해서열손실을계산할수있다. 하지만, 열전달계수는여러인자, 즉유체의형태, 흐 Chapter 5: Principles of Convection 서론현재까지학습한대류의개념은전도에있어서경계조건으로만사용되었다. 지금부터학습할내용은대류자체에초점을맞춰대류열전달을계산하는방법과대류열전달계수 h 를어떻게결정하는가에대한내용이다. 대류열전달은유체의유동 / 흐름과매우밀접한관련이있으므로, ( 교과서에나와있는것처럼 ) 대류열전의 기초적인이해를위해서 유체역학

More information

DBPIA-NURIMEDIA

DBPIA-NURIMEDIA 24 한국전산유체공학회지제 8 권제 2 호. 2003. 6 논문 Flapping 운동의최적공력성능을위한익형연구 이정상 *1, 김종암 *2, 노오현 *3 A Study of an Airfoil for Optimal Aerodynamic Performance of Flapping Motion J. S. Lee, C. K im and O. H. R h o In this

More information

슬라이드 1

슬라이드 1 10. 기본설계도면 016 년상반기 김수영 10-1. 기본설계도면 기본설계도면의내용 선도 (ines 10-1. 기본설계도면 기본설계도면의내용 중앙횡단면도 (Midship Section 10-1. 기본설계도면 기본설계도면의내용 일반배치도 (General Arrangement 10-. 선도의작성 ines 의투영도 10-. 선형의구성 / 특징 선수형상 선박의종류

More information

Microsoft Word - SDSw doc

Microsoft Word - SDSw doc MIDAS/SDS Ver..4.0 기술자료 Design>Shear Check Result KCI-USD99의슬래브의불균형모멘트에대한고려기준은다음과같습니다. 7.11. 전단편심설계 (1) 슬래브의평면에수직한위험단면의도심에대해전단편심에의해전달된다고보아야할불균형모멘트의비율은다음과같다. γ υ 1 = 1 b 1+ 3 b 1 () 전단편심에의한모멘트전달로인한전단응력은위의

More information

<4D F736F F F696E74202D2035BBF3C6F2C7FC5FBCF8BCF6B9B0C1FA2E BC8A3C8AF20B8F0B5E55D>

<4D F736F F F696E74202D2035BBF3C6F2C7FC5FBCF8BCF6B9B0C1FA2E BC8A3C8AF20B8F0B5E55D> 5. 상평형 : 순수물질 이광남 5. 상평형 : 순수물질 상전이 phase transition 서론 ~ 조성의변화없는상변화 5. 상평형 : 순수물질 전이열역학 5. 안정성조건 G ng ng n G G 자발적변화 G < 0 G > G or 물질은가장낮은몰Gibbs 에너지를갖는상 가장안정한상 으로변화하려는경향 5. 상평형 : 순수물질 3 5. 압력에따른Gibbs

More information

Microsoft PowerPoint - chapter4-2-web [호환 모드]

Microsoft PowerPoint - chapter4-2-web [호환 모드] Chapter4 Principles of Steady-State Heat Transfer 이광남 정상상태열전달의원리 1 차원해석 Buckingham π theorem ~ u개의기본적단위나차원으로주어진 q개의양또는변수의함수관계는 (q-u) 개의독립적군 (π) 으로표현할수있다. Buckingham method 특별한물리적문제에있어서중요한변수들을나열한다음에 Buckingham

More information

Microsoft PowerPoint - Chapter_01BW.ppt [호환 모드]

Microsoft PowerPoint - Chapter_01BW.ppt [호환 모드] 제 장. 기본개념 Introduction and Basic concepts Prof. Byoung-Kwon Ahn bkahn@cnu.ac.kr ac kr http//fincl.cnu.ac.krcnu Dept. of Naval Architecture & Ocean Engineering College of Engineering, Chungnam National

More information

<INPUT DATA & RESULT / 전단벽 > NUM NAME tw Lw Hw 철근 위치 Pu Mu Vu RESULT (mm) (mm) (mm) 방향 개수 직경 간격 (kn) (kn-m)

<INPUT DATA & RESULT / 전단벽 > NUM NAME tw Lw Hw 철근 위치 Pu Mu Vu RESULT (mm) (mm) (mm) 방향 개수 직경 간격 (kn) (kn-m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 NUM NAME tw Lw Hw 철근 위치 Pu Mu Vu RESULT (mm) (mm) (mm) 방향 개수 직경 간격 (kn) (kn-m) (kn) 휨 전단 축력 종합 1 2W1 300 3400 4500 수직 2EA- D13 @150

More information

Microsoft Word - 4장_처짐각법.doc

Microsoft Word - 4장_처짐각법.doc 동아대학교토목공학과구조역학 4. 처짐각법 변위법 (Slope Deflection ethod Displacement ethod) Objective of this chapter: 처짐각법의기본개념. What will be presented: 처짐각법을이용한다차부정정보해석 처짐각법을이용한다차부정정골조해석 Theoretical background 미국미네소타대학의

More information

2 장정수역학 ( 靜水力學 ) 압력 (pressure) - 정의 : 단위면적당작용하는힘 - 단위면적 (SI : 1m 2, 또는 1cm2 ) 당미치는압축응력 작용하는힘 Pa 면적 - 압력의단위 SI 단위 : Pa(pascal)=N/ m2, MPa Pa 공학단위 : kg

2 장정수역학 ( 靜水力學 ) 압력 (pressure) - 정의 : 단위면적당작용하는힘 - 단위면적 (SI : 1m 2, 또는 1cm2 ) 당미치는압축응력 작용하는힘 Pa 면적 - 압력의단위 SI 단위 : Pa(pascal)=N/ m2, MPa Pa 공학단위 : kg 물의비중량 ( 단위중량 ) w Nm (SI 단위 ) kg f m ( 공학단위 ) 물의밀도단위 kgm (SI 단위 ) kg f sec ( 중력단위 ) w w g w w g msec sec 유체의점도 (Viscosity) U Δy 평균유속 ( 가정 ) 실제유속분포 U B - 전단응력 = 유속차이가있는층사이에발생하는단위면적당전단력 ( 마찰력 ) : 전단응력 ([F/L

More information

- 관성력 inertia force 점성력 viscous force Re : Reynolds 수 ( 무차원수 ) : 유체의동점성계수 : 유체밀도 : 관로직경 : 유속 - 층류 : Re ( 또는 2320) - 천이영역 : - 난류 : - 상임계속도 (upper criti

- 관성력 inertia force 점성력 viscous force Re : Reynolds 수 ( 무차원수 ) : 유체의동점성계수 : 유체밀도 : 관로직경 : 유속 - 층류 : Re ( 또는 2320) - 천이영역 : - 난류 : - 상임계속도 (upper criti 3 장동수역학 ( 動水力學 ) < 흐름의종류 > Reynolds 의실험 http://vimeo.com/5648342 http://www.youtube.com/watch?v=kqqtob30jws&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=nplrdarmdf8&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=xoll2kediog&feature=related

More information

DBPIA-NURIMEDIA

DBPIA-NURIMEDIA 224 韓國航空宇宙學會誌 技術論文 J. of The Korean Society for Aeronautical and Space Sciences 43(3), 224-231(2015) DOI:http://dx.doi.org/10.5139/JKSAS.2015.43.3.224 ISSN 1225-1348(print), 2287-6871(online) 람다날개형상의옆미끄럼각효과에대한실험적연구

More information

<303820C0FCBCBAC5C32DC7C7C4A1B0A2B0FA20B3AFB0B320B1E6C0CC20BAAFC8ADBFA120B5FBB8A52E687770>

<303820C0FCBCBAC5C32DC7C7C4A1B0A2B0FA20B3AFB0B320B1E6C0CC20BAAFC8ADBFA120B5FBB8A52E687770> Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society Vol. 1, No. 7 pp. 317-3176, 213 http://dx.doi.org/1.5762/kais.213.1.7.317 피치각과날개길이변화에따른축류팬의성능및소음특성에관한실험적연구 전성택 1*, 조진표 2 1 인천대학교기계시스템공학부, 2

More information

PowerPoint 프레젠테이션

PowerPoint 프레젠테이션 수치해석을이용한평균양방향유동튜브유량계의 파울링적용성평가 Numerical Evaluation of Averaging BDFT(bidirectional flow tube) Flow meter on Applicability in the Fouling Condition 2013.12.06 박종필 목차 1. 연구배경및목적 2. 평균 BDFT 유량계의원리및특성 3.

More information

물론분산전기동력추진시스템에도단점은있다. 배터리가현재의연료보다무겁고, 배터리비용또한높다. 그러나전기모터는터빈이나피스톤엔진에비해넓은회전수범위에서효율이좋고, 파워대중량비또한높다. 조용하고, 소형이며, 신뢰도가높다. 배출가스가없고에너지비용이기존연료보다낮은것도장점이다. 항공기설

물론분산전기동력추진시스템에도단점은있다. 배터리가현재의연료보다무겁고, 배터리비용또한높다. 그러나전기모터는터빈이나피스톤엔진에비해넓은회전수범위에서효율이좋고, 파워대중량비또한높다. 조용하고, 소형이며, 신뢰도가높다. 배출가스가없고에너지비용이기존연료보다낮은것도장점이다. 항공기설 NASA 의신개념분산전기동력추진시스템 작성 : 한국항공우주연구원황인성 ( 선임연구원 ) 제트기시대가어느날갑자기시작된것이아닌것처럼, 차세대항공기추진시스템개발도꾸준히계속되고있다. NASA는분산하이브리드전기동력추진시스템이민항기패러다임을바꿀신개념추진장치로적합한지여부를판단하기위해지상및비행시험을준비중이다. < 그림 1. NASA 의분산전기동력추진시스템장착항공기개념도 >

More information

공기중에서 낙하하는 물체의 운동 이론(교사용)

공기중에서 낙하하는 물체의 운동 이론(교사용) 공기중에서낙하하는물체의운동 ( 교사지도자료 ) ( 사이언스큐브웹사이트 : www.sciencecube.com) 실험은지도교사의지도아래실시하고실험안전주의사항을반드시숙지하고지켜주세요. www.sciencecube.com 1 1. 활동안내도움말 (Teacher Information) 공기중에서낙하하는물체는중력과공기저항에의한힘을받아서운동을하게된다. 이때물체에작용하는중력

More information

저작자표시 - 비영리 - 변경금지 2.0 대한민국 이용자는아래의조건을따르는경우에한하여자유롭게 이저작물을복제, 배포, 전송, 전시, 공연및방송할수있습니다. 다음과같은조건을따라야합니다 : 저작자표시. 귀하는원저작자를표시하여야합니다. 비영리. 귀하는이저작물을영리목적으로이용할

저작자표시 - 비영리 - 변경금지 2.0 대한민국 이용자는아래의조건을따르는경우에한하여자유롭게 이저작물을복제, 배포, 전송, 전시, 공연및방송할수있습니다. 다음과같은조건을따라야합니다 : 저작자표시. 귀하는원저작자를표시하여야합니다. 비영리. 귀하는이저작물을영리목적으로이용할 저작자표시 - 비영리 - 변경금지 2.0 대한민국 이용자는아래의조건을따르는경우에한하여자유롭게 이저작물을복제, 배포, 전송, 전시, 공연및방송할수있습니다. 다음과같은조건을따라야합니다 : 저작자표시. 귀하는원저작자를표시하여야합니다. 비영리. 귀하는이저작물을영리목적으로이용할수없습니다. 변경금지. 귀하는이저작물을개작, 변형또는가공할수없습니다. 귀하는, 이저작물의재이용이나배포의경우,

More information

Microsoft Word - 5장_보&골조.doc

Microsoft Word - 5장_보&골조.doc 5. 보와골조 : 전단력과휨모멘트 (Beams and Frames: Shear forces and bending moments) 수업목적 : 평면상에서하중을받는보와골조에발생하는내력과모 멘트계산에필요한해석기법을이해하고습득. 수업내용 : 전단력도와모멘트도 하중, 전단력, 휨모멘트사이의관계 정성적처짐형상 평면골조의정적정정, 부정정, 불안정 평면골조의해석 Lecture

More information

<BCB3B0E8B0CBBBE72031C0E5202D204D4F4E4F C2E687770>

<BCB3B0E8B0CBBBE72031C0E5202D204D4F4E4F C2E687770> I-BEAM 강도계산서 1. 사양 & 계산기준 * 정격하중 (Q1) = 5000.00 KG * HOIST 자중 (W1)= 516.00 KG * 작업계수 (Φ) = 1.1 * 충격계수 (ψ) = 1.10 * HOOK BLOCK WEIGHT (W2) = 20 KG * HOISTING SPEED (V) = 3.25/1 M/MIN * TRAVERSING SPEED

More information

DBPIA-NURIMEDIA

DBPIA-NURIMEDIA 36 / J. Comput. Fluids Eng. Vol.18, No.1, pp.36-42, 2013. 3 EDISON_ 전산열유체를활용한풍력발전기타워의후류불안정성억제에관한수치연구 김수용, 1 진도현, 1 이근배, 2 김종암 *1 1 서울대학교기계항공공학부 2 서울대학교협동과정계산과학전공 NUMERICAL ANALYSIS FOR SUPPRESSING UNSTEADY

More information

인쇄본 - 10졸업논문_배세욱_강내탄도에 사용되는 Ergun식에 대한 수치적 보정연구_초록 수정.hwp

인쇄본 - 10졸업논문_배세욱_강내탄도에 사용되는 Ergun식에 대한 수치적 보정연구_초록 수정.hwp - I - - II - max Maximum exponent of the velocity in pressure drop equation - III - - IV - - V - - VI - - VII - - VIII - - 1 - 하나하나의 입자에 대하여 Lagrangian 접근법을 사용하여 지배방정식을 풀게 된다. 이 때, 기상과 고상의 지배방정식의 물리적 정보를

More information

창의-열유체-3

창의-열유체-3 (1) Thermal, Fluid System and Heat Transfer 2003. 5. 26. Airplane Airplane Design? Gas Turbine Engine GE 90 Engine Gas Turbine Engine Schematic View of Gas Turbine Engine T-s and P-v diagrams Gas Turbine

More information

PowerPoint 프레젠테이션

PowerPoint 프레젠테이션 예제 7. (p.37) 그림의단순지지보에대해전단력선도와굽힘모멘트선도를작도하라. [ 부호규약 ] + Fy 4 b + Fy ( ) 예제 7. (p.37) 그림의단순지지보에대해전단력선도와굽힘모멘트선도를작도하라. [ 부호규약 ] + Fy 4 b + Fy ( ) 예제 7. (p.39) 그림의단순보에대해전단력선도와굽힘모멘트선도를작도하라 + Fy b + Fy 예제 7.3

More information

Microsoft PowerPoint - 7-Work and Energy.ppt

Microsoft PowerPoint - 7-Work and Energy.ppt Chapter 7. Work and Energy 일과운동에너지 One of the most important concepts in physics Alternative approach to mechanics Many applications beyond mechanics Thermodynamics (movement of heat) Quantum mechanics...

More information

KAERI/TR-2128/2002 : SMART 제어봉구동장치 기본설계 보고서

KAERI/TR-2128/2002 : SMART 제어봉구동장치 기본설계 보고서 KAERI =100,000 25 20 Force, [kn/m^2] 15 10 5 0 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 b/a I = 1500[ AT ], a + b = 16[ mm], hr = 5.6[ mm], hδ = 11.2[ mm], δ = 0.35[

More information

The Top Ten Moulding Problems

The Top Ten Moulding Problems 900 1700 1960,,,,,,,,, FDA 1, II 500 100 (toughness) 1, 2 (screw) 25mm(01 ) (pellet) 3mm(0125 ), 23mm(009 ) 1,000kg(2,200lb) 25kg(551lb) 08g/cm 3 (50lb/ft 3 ) 1 2 3 4 (thermal shutoff), (heater band),

More information

DBPIA-NURIMEDIA

DBPIA-NURIMEDIA J. Comput. Fluids Eng. Vol.23, No.1, pp.77-85, 2018. 3 / 77 무인전투기의배기노즐형상및 에따른 열유동장특성에관한전산해석 이지현, 1 이현진, 2 양병주, 2 명노신, *1 김원철 3 1 경상대학교기계항공공학부 2 경상대학교항공우주특성화대학원 3 국방과학연구소제 7 기술연구본부 NUMERICAL ANALYSIS OF

More information

- 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - [ 513] 이륜자동차의제동능력기준 (6714 ㆍ 12 22 ) 1.. (): ( ) ( ) ( km /h) (m) (m/s 2 ) ( km /h) (m) (m/s 2 ) (N) ) 1. V: ( km /h) 60(40) 90 0.1V+0.0087V 2 (0.1V+0.0143V 2

More information

Microsoft PowerPoint - solid_Ch 5(1)(노트).ppt

Microsoft PowerPoint - solid_Ch 5(1)(노트).ppt 보이론 I Beam Theor etal Forming CE La. Department of echanical Engineering Geongsang National Universit, Korea 개론 - 세장부재에관한고체역학의총정리 Chapter Ke words emer Load 변형 변형의기하학 응력 힘 - 변형관계 관계식 Uniaial loading Truss,

More information

DBPIA-NURIMEDIA

DBPIA-NURIMEDIA EDISON_CFD : 유체공학교육 연구용 e-science 기반시뮬레이션소프트웨어및콘텐츠개발 이근배 이성욱 * 이창훈 ** 최정일 ** 이도형 *** 김종암 * EDISON_CFD : Development of e-science-based Simulation Software and Contents for Education and Research in Fluid

More information

Microsoft PowerPoint - Ch2-1평형1.ppt [호환 모드]

Microsoft PowerPoint - Ch2-1평형1.ppt [호환 모드] Equlbrum ( 평형 ) Ⅰ Metal ormng CE Lab. Department of Mechancal Engneerng Gyeongsang Natonal Unversty, Korea Metal ormng CE Lab., Gyeongsang Natonal Unversty 정역학문제의구성 역학의구성요소와정역학및고체역학 구성요소정역학고체역학 부분계 1 힘힘의평형조건힘의평형조건,

More information

<4D F736F F F696E74202D203428B8E9C0FB20B9D720C3BCC0FBC0FBBAD0292E BC8A3C8AF20B8F0B5E55D>

<4D F736F F F696E74202D203428B8E9C0FB20B9D720C3BCC0FBC0FBBAD0292E BC8A3C8AF20B8F0B5E55D> 면적및체적적분 Metl Formng CE L. Deprtment of Mecncl Engneerng Geongsng Ntonl Unverst, Kore 역학에서의면적및체적적분사례 면성치 (re propertes) : 면적, 도심, 단면 차 ( 극 ) 관성모멘트 체성치 (Volume or mss propertes) : 체적, 무게중심, 질량관성모멘트 정역학및동역학

More information

DBPIA-NURIMEDIA

DBPIA-NURIMEDIA 한국해양환경. 에너지학회지 Journal of the Korean Society for Marine Environment and Energy Vol. 16, No. 2. pp. 61-70, May 2013 http://dx.doi.org/10.7846/jkosmee.2013.16.2.61 조류발전용수직축터빈의유체동력학적 3 차원효과에관한연구 현범수 이정기한국해양대학교조선해양시스템공학부

More information

2. 수치시뮤레이션 2.1 기본방정식과수치조건 기본방정식은 Navier-Stokes 방정식이며 FEM 수치기법으로이산화하여구조격자를만들어계산을수행하였다. k- 을사용한수송방정식은 t (ρε)+ (ρεu x i )= i x j [( μ+ μ t σ ε ) ε + C 1ε

2. 수치시뮤레이션 2.1 기본방정식과수치조건 기본방정식은 Navier-Stokes 방정식이며 FEM 수치기법으로이산화하여구조격자를만들어계산을수행하였다. k- 을사용한수송방정식은 t (ρε)+ (ρεu x i )= i x j [( μ+ μ t σ ε ) ε + C 1ε 2005 년도한국해양과학기술협의회공동학술대회 장애물이있는관유동의수치모사와난류모형적용 Numerical Simulation of Pipe Flow with an Obstacle and the Application of Turbulent Models 곽승현한라대학교컴퓨터응용설계학과 SEUNG-HYUN KWAG Department of Computer Aided

More information

16<C624><D22C><ACFC><D0D0> <ACE0><B4F1><BB3C><B9AC><2160>_<BCF8><CC45>.pdf

16<C624><D22C><ACFC><D0D0> <ACE0><B4F1><BB3C><B9AC><2160>_<BCF8><CC45>.pdf I I 02 03 04 05 06 II 07 08 09 III 10 11 12 13 IV 14 15 16 17 18 a b c d 410 434 486 656 (nm) Structure 1 PLUS 1 1. 2. 2 (-) (+) (+)(-) 2 3. 3 S. T.E.P 1 S. T.E.P 2 ) 1 2 (m) 10-11 10-8 10-5 C 10-2 10

More information

1 n dn dt = f v = 4 π m 2kT 3/ 2 v 2 mv exp 2kT 2 f v dfv = 0 v = 0, v = /// fv = max = 0 dv 2kT v p = m 1/ 2 vfvdv 0 2 2kT = = vav = v f dv π m

1 n dn dt = f v = 4 π m 2kT 3/ 2 v 2 mv exp 2kT 2 f v dfv = 0 v = 0, v = /// fv = max = 0 dv 2kT v p = m 1/ 2 vfvdv 0 2 2kT = = vav = v f dv π m n dn dt f v 4 π m kt 3/ v mv exp kt f v dfv 0 v 0, v /// fv max 0 dv kt v p m / vfvdv 0 kt vav. 8v f dv π m k m 0 v / R0 4 T vav.45 0 cm / sec M M p v v fvdv 0 3 fvdv 0 kt m / 3kT v v. 5 m rms v p n dn

More information

DBPIA-NURIMEDIA

DBPIA-NURIMEDIA 8 대한기계학회논문집 B권, 제권제7호, pp. 8~8, 8 < 학술논문 > DOI:.79/KSME-B.8..7.8 막대형표면조도가난류경계층에미치는영향 이승현 * 김정훈 ** 도덕희 *** 성형진 (8 년 월 일접수, 8 년 월 일수정, 8 년 월 8 일심사완료 ) Effects of Rod-roughened Wall on a Turbulent Boundary

More information

Langmuir Micro Separated Flow Analysis using Langmuir Slip Boundary Condition

Langmuir Micro Separated Flow Analysis using Langmuir Slip Boundary Condition Langmuir Micro Separated Flow Analysis using Langmuir Slip Boundary Condition 200212 Langmuir Micro Separated Flow Analysis using Langmuir Slip Boundary Condition. i ii NOMENCLATURE..iii LIST OF FIGURES...v

More information

저작자표시 - 비영리 - 변경금지 2.0 대한민국 이용자는아래의조건을따르는경우에한하여자유롭게 이저작물을복제, 배포, 전송, 전시, 공연및방송할수있습니다. 다음과같은조건을따라야합니다 : 저작자표시. 귀하는원저작자를표시하여야합니다. 비영리. 귀하는이저작물을영리목적으로이용할

저작자표시 - 비영리 - 변경금지 2.0 대한민국 이용자는아래의조건을따르는경우에한하여자유롭게 이저작물을복제, 배포, 전송, 전시, 공연및방송할수있습니다. 다음과같은조건을따라야합니다 : 저작자표시. 귀하는원저작자를표시하여야합니다. 비영리. 귀하는이저작물을영리목적으로이용할 저작자표시 - 비영리 - 변경금지 2.0 대한민국 이용자는아래의조건을따르는경우에한하여자유롭게 이저작물을복제, 배포, 전송, 전시, 공연및방송할수있습니다. 다음과같은조건을따라야합니다 : 저작자표시. 귀하는원저작자를표시하여야합니다. 비영리. 귀하는이저작물을영리목적으로이용할수없습니다. 변경금지. 귀하는이저작물을개작, 변형또는가공할수없습니다. 귀하는, 이저작물의재이용이나배포의경우,

More information

목 차 국문요약 ⅰ ABSTRACT ⅲ 그림목차 ⅴ 표목차 ⅵ 1 1 3 4 4 5 6 9 11 11 13 16 32 32 3.1.1 초고층건축물의정의 32 3.1.2 대상모델개요 32 3.1.3 대상모델의모델링 35 3.1.4 CFD 해석의경계조건 38 3.1.5 CFD 시뮬레이션 42 53 3.2.1 적용프로그램 54 3.2.2 풍압의적용 54 3.2.3

More information

03.hwp

03.hwp 대한조선학회논문집 Journal of the Society of Naval Architects of Korea pissn:1225-1143, Vol. 54, No. 1, pp. 18-25, February 2017 eissn:2287-7355, https://doi.org/10.3744/snak.2017.54.1.18 Wavy 형상적용에따른대각도에서의러더성능에대한수치해석연구

More information

*NEUFELD DANIEL JOHN, Nguyen Nhu Van, Jae-Woo Lee, Sangho Kim 건국대학교. FA1-5 아음속 / 초음속패널법을이용한항공기안정성계수예측 60 이승수, 이형로 1, * 공효준 2 인하대학교기계항공공학부. 1 인하대학교항공공학

*NEUFELD DANIEL JOHN, Nguyen Nhu Van, Jae-Woo Lee, Sangho Kim 건국대학교. FA1-5 아음속 / 초음속패널법을이용한항공기안정성계수예측 60 이승수, 이형로 1, * 공효준 2 인하대학교기계항공공학부. 1 인하대학교항공공학 *NEUFELD DANIEL JOHN, Nguyen Nhu Van, Jae-Woo Lee, Sangho Kim 건국대학교. FA1-5 아음속 / 초음속패널법을이용한항공기안정성계수예측 60 이승수, 이형로 1, * 공효준 2 인하대학교기계항공공학부. 1 인하대학교항공공학과공기역학실험실. 2 인하대학교항공우주공학과공기역학실험실. FA1-6 터보프롭항공기용 Advanced

More information

Pilot Operated Regulator 1098-EGR 용도 도시가스지구정압기 (City Gate Station, Main Station) 도시가스지역정압기 (District Station) 상 공업용대유량전용정압기 ( 빌딩, 공장, 병원, 학교 ) 산업용대유량기

Pilot Operated Regulator 1098-EGR 용도 도시가스지구정압기 (City Gate Station, Main Station) 도시가스지역정압기 (District Station) 상 공업용대유량전용정압기 ( 빌딩, 공장, 병원, 학교 ) 산업용대유량기 용도 도시가스지구정압기 (City Gate Station, Main Station) 도시가스지역정압기 (District Station) 상 공업용대유량전용정압기 ( 빌딩, 공장, 병원, 학교 ) 산업용대유량기구 Governor (Mixer, Boiler, Furnace, Plant Air Service) 특징 고정밀도, 대유량 - Loading Type Pilot

More information

소성해석

소성해석 3 강유한요소법 3 강목차 3. 미분방정식의근사해법-Ritz법 3. 미분방정식의근사해법 가중오차법 3.3 유한요소법개념 3.4 편미분방정식의유한요소법 . CAD 전처리프로그램 (Preprocessor) DXF, STL 파일 입력데이타 유한요소솔버 (Finite Element Solver) 자연법칙지배방정식유한요소방정식파생변수의계산 질량보존법칙 연속방정식 뉴톤의운동법칙평형방정식대수방정식

More information

PowerPoint 프레젠테이션

PowerPoint 프레젠테이션 응력불변량 방향코사인 ( 방향여현 ) : N S l ON OA m ON OB n ON OC x 방향의힘평형 : 사면체의체적 : ABC S OBC + OAC τ + OAB τ x x x zx V ABC ON OBC OA OAC OB OAB OC S OBC OAC OAB + τ + τ ABC ABC ABC ON ON ON x + τ x + τzx OA OB OC

More information

Chapter 5 ( Don Andreas/Fotolia) 분수를설계할때일과에너지의원리를적용한다. 여기서노즐밖으로분출되는물의속도는물을최대높이로끌어올리는에너지로변환된다.

Chapter 5 ( Don Andreas/Fotolia) 분수를설계할때일과에너지의원리를적용한다. 여기서노즐밖으로분출되는물의속도는물을최대높이로끌어올리는에너지로변환된다. Capter 5 ( Don ndrea/fotolia) 분수를설계할때일과에너지의원리를적용한다. 여기서노즐밖으로분출되는물의속도는물을최대높이로끌어올리는에너지로변환된다. 움직이는유체의일과에너지 학습목표 유선좌표계에서오일러의운동방정식과베르누이방정식을전개하는것과몇가지중요한적용을보여준다. 유체시스템의에너지구배선 (EGL) 과수력구배선 (HGL) 을어떻게세우는지보여준다.

More information

7.3 Ampee 의주회법칙 Mwell 방정식 Ampee 의주회법칙 Ampee 의주회법칙은폐경로의주변을따른 의접선성분에대한선적분은폐경로에의해둘러싸이는순전류 enc 와같다. 즉 의회전은 enc 와같다. dl enc Ampee 의법칙의적분형 Ampee 의주회법칙유도 enc

7.3 Ampee 의주회법칙 Mwell 방정식 Ampee 의주회법칙 Ampee 의주회법칙은폐경로의주변을따른 의접선성분에대한선적분은폐경로에의해둘러싸이는순전류 enc 와같다. 즉 의회전은 enc 와같다. dl enc Ampee 의법칙의적분형 Ampee 의주회법칙유도 enc Electomgnetics 전자기학 제 7 장 : 정자기장 Po. Young Chul ee 초고주파시스템집적연구실 Advnced F stem ntegtion A http://cms.mmu.c.k/wiuniv/use/f/ Advnced F stem ntegtion A. Young Chul ee 7.3 Ampee 의주회법칙 Mwell 방정식 Ampee 의주회법칙

More information

*) α ρ : 0.7 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5-1 - 1 - - 0.7 (**) 0.5 0.5-1 - (**) Max i e i Max 1 =150 kg e 1 = 50 g xxx.050 kg xxx.050 kg xxx.05 kg xxx.05 kg Max 2=300 kg

More information

저작자표시 - 비영리 - 변경금지 2.0 대한민국 이용자는아래의조건을따르는경우에한하여자유롭게 이저작물을복제, 배포, 전송, 전시, 공연및방송할수있습니다. 다음과같은조건을따라야합니다 : 저작자표시. 귀하는원저작자를표시하여야합니다. 비영리. 귀하는이저작물을영리목적으로이용할수없습니다. 변경금지. 귀하는이저작물을개작, 변형또는가공할수없습니다. 귀하는, 이저작물의재이용이나배포의경우,

More information

<30362EB1E8BFC1BCAE2E687770>

<30362EB1E8BFC1BCAE2E687770> 대한조선학회논문집 Journal of the Society of Naval Architects of Korea Vol. 49, No. 5, pp. 410-415, October 2012 http://dx.doi.org/10.3744/snak.2012.49.5.410 몰수형피치댐핑포일주위유동의 PIV 해석 김옥석 1, 이경우 2 서해지방해양경찰청경비안전과 1

More information

- 1 -

- 1 - - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - 단 계 시간 ( 초 ) 거 리 비고 저온시동시험초기단계저온시동시험안정단계 505 865 9-11분 5.78km (3.59 mile) 6.29km (3.91 mile)

More information

Microsoft Word - KSR2013A374.doc

Microsoft Word - KSR2013A374.doc 03 년도한국철도학회추계학술대회논문집 KSR03A374 고속주행철도차량의속도제어를위한공기제동장치의설계연구 A Study on the Air-Brake System Design of High-speed Rail-way Rolling Stock 이상일 *, 김대규 **, 김철호 Sang-Ill Lee *, Dea-Kyu Kim **, Chul-Ho Kim Abstract

More information

따른유동을분석하여항력과표면 Nusselt 수를 비교하였다. Kim 등 은돌출부를가진딤플유로에서돌출부높이비의변화에따른열전달및압력손실을 volume goodness factor를통해비교하였다. Tian 등 은사각날개와류발생기 (Vortex generator) 와삼각날개와류

따른유동을분석하여항력과표면 Nusselt 수를 비교하였다. Kim 등 은돌출부를가진딤플유로에서돌출부높이비의변화에따른열전달및압력손실을 volume goodness factor를통해비교하였다. Tian 등 은사각날개와류발생기 (Vortex generator) 와삼각날개와류 대한기계학회 2017 년도학술대회 KSME17-Fr02A004 딤플뒤에와류발생기를가지는냉각유로의유동과열전달성능에관한수치적연구 양재성 * 정명근 * 박용갑 ** 하만영 * Numerical Study on Flow and Heat Transfer in a Cooling Channel with Vortex Generator behind Dimple Jae Sung

More information

<B0E6BBE7BDC4BFCBBAAE322E786C73>

<B0E6BBE7BDC4BFCBBAAE322E786C73> 경사식옹벽설계 -2 B3 B4 q W2 1 SLOPE(S0) H2 y 1:S1 1:S2 원지반 H δ' b W1 Pa δ=2/3* R a a H1 W3 ω x B1 B2 B 1. 설계조건 (1) 단위체적중량및토질정수콘크리트단위중량 b γc = 2.35 tf/m 3 뒷채움재의단위중량 γ = 2.00 tf/m 3 뒷채움재의내부마찰각 φ = 35.0 점착력 C =

More information

(Microsoft Word - 6.SG_5156\260\374\274\272\270\360\270\340\306\256_\301\244\271\320\261\336_.doc)

(Microsoft Word - 6.SG_5156\260\374\274\272\270\360\270\340\306\256_\301\244\271\320\261\336_.doc) 관성모멘트측정장치 ( 정밀급 ) ( Experimental Apparatus for Moment of nertia ) SG-556 SEGYE 세계과학 본사 : 서울특별시송파구가락동 4 덕봉 B/D 4층 Tel: 0) 430-0050 Fax: 0) 430-0049 nternet: http://www.sgs.co.kr E-mail: segye@sgs.co.kr

More information

PowerPoint 프레젠테이션

PowerPoint 프레젠테이션 RecurDyn 의 Co-simulation 와 하드웨어인터페이스적용 2016.11.16 User day 김진수, 서준원 펑션베이솔루션그룹 Index 1. Co-simulation 이란? Interface 방식 Co-simulation 개념 2. RecurDyn 과 Co-simulation 이가능한분야별소프트웨어 Dynamics과 Control 1) RecurDyn

More information

Piper PA Warrior Ⅲ.hwp

Piper PA Warrior Ⅲ.hwp 1. 제작사 : Piper Aircraft INC. 2. 유형 : 4인승경량항공기 3. 엔진 : Lycoming O-320-D3G 4. 최대탑승인원 : 4명 ( 조종사 1명, 승객 3명 ) 5. 버전 PA-28-160 Cherokee PA-28-161 Warrior II PA-28-161 Warrior III 기준일 : 2014.6.30-1 - 개발이력과거

More information

차 례 4

차 례 4 제 50 회전국과학전람회 2004. 07. 20 차 례 4 - 1 - 표 2. 천체의화각 표 1. 초점거리와화각 - 2 - 그림 1. 목성의표면구조 - 3 - 그림 2. 목성위성의상호현상 - 4 - π 공전속도 원궤도의반지름 π 그림 3. 케플러회전 - 5 - 표 3. 목성의궤도자료 표 4. 목성의물리자료 표 5. 4 대위성의궤도자료및물리자료 - 6 - 그림

More information

歯RCM

歯RCM Reliability Centered Maintenance Page 2 1.,,,. Mode Component, Sub-system, System, System. Reliability Centered Maintenance :, program? Mechanism Page 3 Page 4. Mode Mode () () (FMEA) (FTA) (LTA) System

More information

CESSNA 206 Stationair Cessna 206H Stationair 1. 제작사 : Cessna Aircraft Company 2. 유형 : 6인승다목적항공기 3. 엔진 : Textron Lycoming IO-540-AC1A 4. 최대탑승인원 : 6명 (

CESSNA 206 Stationair Cessna 206H Stationair 1. 제작사 : Cessna Aircraft Company 2. 유형 : 6인승다목적항공기 3. 엔진 : Textron Lycoming IO-540-AC1A 4. 최대탑승인원 : 6명 ( Cessna Stationair 1. 제작사 : Cessna Aircraft Company 2. 유형 : 6인승다목적항공기 3. 엔진 : Textron Lycoming IO-540-AC1A 4. 최대탑승인원 : 6명 ( 조종사 1명, 승객 5명 ) 5. 버전 206 ( 기본모델 ) Stationair T Stationair TC (Turbocharged) 기준일

More information

Microsoft PowerPoint - statics_Ch 5(1)-노트.ppt

Microsoft PowerPoint - statics_Ch 5(1)-노트.ppt 5. 분포력, 보의전단력과굽힘모멘트 I Metal orming CE Lab. Department of Mechanical Engineering Geongsang National Universit, Korea Metal orming CE Lab., Geongsang National Universit 세장부재에작용하는힘과부재의명칭 가느다란긴부재 ( 세장부재, Slender

More information

Chapter 1 INTRODUCTION AND BASIC CONCEPTS

Chapter 1  INTRODUCTION AND BASIC CONCEPTS Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications Third Edition in SI Units Yunus A. Cengel, John M. Cimbala McGraw-Hill, 2014 5 장 질량, BERNOULLI 및 에너지방정식 Copyright 2014 McGraw-Hill Education (Asia). Permission

More information

4-Ç×°ø¿ìÁÖÀ̾߱â¨è(51-74)

4-Ç×°ø¿ìÁÖÀ̾߱â¨è(51-74) 4-항공우주이야기②(51-74) 14.11.6 10:58 AM 페이지51 DK 항공우주 이야기 미국에서 최고로 유명한 항공우주박물관 미국의 항공박물관 및 국립항공우주국(NASA)의 방문자센터(Visitor Center)는 미국 전역에 퍼져있어 어떤 지역을 방문해도 방문지 근처에서 항 공우주관련 박물관을 관람할 수 있다. 미국을 방문할 때 도착한 지역 근처의

More information

STATICS Page: 7-1 Tel: (02) Fax: (02) Instructor: Nam-Hoi, Park Date: / / Ch.7 트러스 (Truss) * 트러스의분류 트러스 ( 차원 ): 1. 평면트러스 (planar tru

STATICS Page: 7-1 Tel: (02) Fax: (02) Instructor: Nam-Hoi, Park Date: / / Ch.7 트러스 (Truss) * 트러스의분류 트러스 ( 차원 ): 1. 평면트러스 (planar tru STATICS Page: 7-1 Instructor: Nam-Hoi, Park Date: / / Ch.7 트러스 (Truss) * 트러스의분류 트러스 ( 차원 ): 1. 평면트러스 (planar truss) - 2 차원 2. 공간트러스 or 입체트러스 (space truss)-3 차원트러스 ( 형태 ): 1. 단순트러스 (simple truss) 삼각형형태의트러스

More information

Microsoft PowerPoint - HydL_Ch3_Energy [호환 모드]

Microsoft PowerPoint - HydL_Ch3_Energy [호환 모드] 3. Energy & Power in Hydraulic Systems Hydraulic Energy & Power Efficiency Pascal s Law Hydraulic Jack Air-to-Hydraulic Pressure Booster Conservation of Energy Law Continuity Equation Hydraulic Power Potential

More information

DBPIA-NURIMEDIA

DBPIA-NURIMEDIA 논문 Original Paper DOI: http://dx.doi.org/10.5293/kfma.2016.19.6.061 ISSN (Print): 2287-9706 분사펌프의흡입관각도변화에따른유동특성 김노형 * 1) Flow Characteristics of a Jet Pump by the Angle Variation of a Suction Pipe Noh

More information

<303320B9DABCB1C8A328BFCF292E687770>

<303320B9DABCB1C8A328BFCF292E687770> 대한조선학회논문집 Journal of the Society of Naval Architects of Korea Vol. 48, No. 6, pp. 501-508, December 2011 http://dx.doi.org/10.3744/snak.2011.48.6.501 추진기날개끝형상변화에따른보오텍스유동에대한수치해석 박선호 1 서정화 1 김동환 1 이신형 2,

More information

LM 가이드

LM 가이드 SR/SS 볼리테이너타입 가이드 B 제품치수제원 치수도, 치수표 SR-R 형, SR-R 형... SS-R 형, SS-R 형... SR- 형, SR- 형... SS- 형, SS- 형... SR-RH 형 ( 수주대응품 ), SR-RH 형 ( 수주대응품 ).. SS-RH 형 ( 수주대응품 ), SS-RH 형 ( 수주대응품 )... SR-H 형 ( 수주대응품 ),

More information

<392DC0A7B4D9BEF32E687770>

<392DC0A7B4D9BEF32E687770> 대한조선학회논문집 Journal of the Society of Naval Architects of Korea Vol. 49, No. 2, pp. 174-181, April 2012 http://dx.doi.org/10.3744/snak.2012.49.2.174 CFD 를이용한유동제어핀의최적설계 위다얼 1 김동준 1, 부경대학교조선해양시스템공학과 1 The

More information

교축 유량계를 이용한 유량측정

교축 유량계를 이용한 유량측정 교축유량계를이용한 유량측정법 담당교수 : 이열 ( 연구실 : 기계관 318 호, 실험실 : 기계관 106 호 ) Korea Aerospace University 실험목적 관로내부를흘러가는유체의유량을측정하는여러가지방법중, 관로내부에유동방해물을설치하여이방해물전후방에서나타나는압력차를측정하고이를이용하여유량을측정하는교축유량계 (obstruction devices, 장애물식유량계,

More information

제 53 회서울특별시과학전람회 예선대회작품설명서 본선대회작품설명서 쓰나미의피해를최소화시키는건물과 건물배치에대한탐구 출품번호 S-504 출품분야학생부출품부문지구과학 학교명학년 ( 직위 ) 성명

제 53 회서울특별시과학전람회 예선대회작품설명서 본선대회작품설명서 쓰나미의피해를최소화시키는건물과 건물배치에대한탐구 출품번호 S-504 출품분야학생부출품부문지구과학 학교명학년 ( 직위 ) 성명 제 53 회서울특별시과학전람회 예선대회작품설명서 본선대회작품설명서 쓰나미의피해를최소화시키는건물과 건물배치에대한탐구 출품번호 S-504 출품분야학생부출품부문지구과학 2012. 5. 14. 학교명학년 ( 직위 ) 성명 - 1 - 그림 1 쓰나미의발생과정 그림 2 실제쓰나미의사진 ρ - 2 - 그림 3 땅을파는모습그림 4 완성된수조의모습 - 3 - 그림 5 삼각기둥그림

More information

F&C 표지5차(외면) - 완성본

F&C 표지5차(외면) - 완성본 유리 테이퍼관 부유식 유량계 (Glass Taper Tube Local Flow Meters) FGF Series / FGO FGF Series / FGO 모델선택 (Model Selection Guide) FGF Series / FGO MODEL FGF(N.S) FGM FMO CODE DESCRIPTION GLASS TAPER TUBE LOCAL FLOW

More information

= ``...(2011), , (.)''

= ``...(2011), , (.)'' Finance Lecture Note Series 사회과학과 수학 제2강. 미분 조 승 모2 영남대학교 경제금융학부 학습목표. 미분의 개념: 미분과 도함수의 개념에 대해 알아본다. : 실제로 미분을 어떻게 하는지 알아본다. : 극값의 개념을 알아보고 미분을 통해 어떻게 구하는지 알아본다. 4. 미분과 극한: 미분을 이용하여 극한값을 구하는 방법에 대해 알아본다.

More information

<4D F736F F D20536F6C69645F30385FC6F2B8E9C0C0B7C2C0C720C0C0BFEB5FBED0B7C2BFEBB1E220BAB820B9D720C1B6C7D5C7CFC1DF2E646F63>

<4D F736F F D20536F6C69645F30385FC6F2B8E9C0C0B7C2C0C720C0C0BFEB5FBED0B7C2BFEBB1E220BAB820B9D720C1B6C7D5C7CFC1DF2E646F63> 제 8 장평면응력의적용 [ 압력용기, 보및조합하중 ] 8. 개요 - 평면응력 : 빌딩, 기계, 자동차, 항공기등에적용 - 압력용기의해석 : 압축공기탱크, 수도파이프등 - 보내의응력 : 주응력, 최대전단응력 - 보내의응력 : 주응력, 최대전단응력 8. 구형압력용기 - 압력용기 (essue vessel): 압력을받고있는액체나기체를포함하고있는폐 (closed) 구조물

More information

untitled

untitled 전방향카메라와자율이동로봇 2006. 12. 7. 특허청전기전자심사본부유비쿼터스심사팀 장기정 전방향카메라와자율이동로봇 1 Omnidirectional Cameras 전방향카메라와자율이동로봇 2 With Fisheye Lens 전방향카메라와자율이동로봇 3 With Multiple Cameras 전방향카메라와자율이동로봇 4 With Mirrors 전방향카메라와자율이동로봇

More information

< E C0AFB5B5B9ABB1E22DBEE7BFB5B7CF2E687770>

< E C0AFB5B5B9ABB1E22DBEE7BFB5B7CF2E687770> 한국군사과학기술학회지제 14 권제 1 호, pp. 39~48, 2011 년 2 월 학술논문 유도무기부문 유도미사일의사거리민감도연구 Range Sensitivity Analysis of a Canard Controlled Missile 양영록 * 조태환 * 명노신 * Young-Rok Yang Tae-Hwan Cho Rho-Shin Myong Abstract

More information

Microsoft PowerPoint - solid_Ch 5(2)-(note)-수정본

Microsoft PowerPoint - solid_Ch 5(2)-(note)-수정본 보이론 Beam Theor etal Formng CE La. Department of echancal Engneerng Geongsang Natonal Unverst, Korea etal Formng CE La., Geongsang Natonal Unverst 공학보이론 - 목적과과정 공학보이론의목적 전단력 ( V( ) ) 이작용하는경우굽힘모멘트는 위치에따라달라짐

More information

歯174구경회.PDF

歯174구경회.PDF 000 KALIMER - Creep-Fatigue Damage Evaluation of KALIMER Reactor Internal Structures for Elevated Temperature, 150 KALIMER ASME Code Case N-01-4 0 - - - Abstract In this paper, the design limits of the

More information

LM 가이드

LM 가이드 R/RS 가이드 B 제품치수제원 치수도, 치수표 R-R 형, R-LR 형... RS-R 형, RS-LR 형... R-A 형, R-LA 형... RS-A 형, RS-LA 형... R-B 형, R-LB 형... RS-B 형, RS-LB 형... 레일의표준길이와최대길이... 옵션... LaS 및각종씰부착후 블록치수 (L 치수 ).. LaS 부착후의그리스니플증가치수..

More information

실험1.일차원 운동량 보존

실험1.일차원 운동량 보존 4 장운동의법칙 ( he Lws of Motion) 힘의개념 (he Concept of Force ) 힘 (Force): 물체의운동상태를변화시킬수있는작용 힘의벡터성질 한물체에두힘이작용할때, 각힘의방향에따라서대상물체가받는알짜힘의크기와방향이달라진다. cm cm 3cm.4cm F.4 F F F cm cm 3cm F F 3 F cm.4cm F F.4 F 3 뉴턴의제

More information

유체역학 (Fluid Mechanics) 소 속 건설환경공학과 교과목명 유체역학 교과목코드 60907A(01) 강의학기 2013년 1학기 수강학년 2,3,4학년 수강학생 38 명( 화 6, 수 1-2) 담당교수 윤여진 연 락 처 건양대학교건설환경공학과

유체역학 (Fluid Mechanics) 소 속 건설환경공학과 교과목명 유체역학 교과목코드 60907A(01) 강의학기 2013년 1학기 수강학년 2,3,4학년 수강학생 38 명( 화 6, 수 1-2) 담당교수 윤여진 연 락 처 건양대학교건설환경공학과 유체역학 (Fluid Mechanics) 소 속 건설환경공학과 교과목명 유체역학 교과목코드 60907A(01) 강의학기 2013년 1학기 수강학년 2,3,4학년 수강학생 38 명( 화 6, 수 1-2) 담당교수 윤여진 연 락 처 건양대학교건설환경공학과 2013-1 학기강의내용 구분교육주제단위수업목표단위수업내용 1주차 단위와차원 - 유체역학의이론적배경 - 물리량에대한단위와차원해석

More information

Chapter 1 INTRODUCTION AND BASIC CONCEPTS

Chapter 1  INTRODUCTION AND BASIC CONCEPTS Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications Third Edition in SI Units Yunus A. Cengel, John M. Cimbala McGraw-Hill, 2014 Chapter 9 유체유동의미분해석 유체유동을지배하는기본미분방정식을유도하고, 몇가지간단한유동에대해방정식을푸는방법을보인다. 토네이도로인한공기유동과같이복잡한유동들은엄밀해를구할수없다.

More information

슬라이드 1

슬라이드 1 3 장유도전동기의동특성해석법 3-1 αβ좌표계에서 IM의지배방정식 [2] abc 좌표계에서유도전동기전압방정식 1 (1) 유도전동기의전압방정식 dλas dλbs dλcs vas = Ri s as +, vbs = Ri s bs +, vcs = Ri s cs + dt dt dt dλar dλbr dλcr var = Ri r ar +, vbr = Ri r br +,

More information

Microsoft PowerPoint 힘의과학-Week12-Chapter10(배포용) [호환 모드]

Microsoft PowerPoint 힘의과학-Week12-Chapter10(배포용) [호환 모드] 힘의과학 ( 정역학 Statics) 건국대학교공과대학토목공학과 010년 학기 Week 1 Chapter 10 관성모멘트 (Moment of nertia) Class Schedule Week Topic Chapter 01 08/009/0 역학의일반적원리, 스칼라와벡터 1&(17-57) 0 09/0609/10 벡터의연산 (58-8) 0-09/109/17 벡터의연산,

More information

THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE Feb.; 28(2),

THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE Feb.; 28(2), THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE. 2017 Feb.; 28(2), 129138. http://dx.doi.org/10.5515/kjkiees.2017.28.2.129 ISSN 1226-3133 (Print)ISSN 2288-226X (Online) PT- Doppler

More information

<4D F736F F D20B1B8C1B6BFAAC7D0325FB0ADC0C7C0DAB7E15F34C1D6C2F75F76332E646F63>

<4D F736F F D20B1B8C1B6BFAAC7D0325FB0ADC0C7C0DAB7E15F34C1D6C2F75F76332E646F63> 구조역학 5. 모멘트분배법 (oment Distribution ethod) Objective of this chapter: 모멘트분배법의개념이해와 다차부정정구조물해석에 의적용. What will be presented: 모멘트분배법용어와개념이해 모멘트분배법을 모멘트분배법을 이용한연속보해석 이용한골조해석 Theoretical background 미국 Univ.

More information

제목을 입력하십시오

제목을 입력하십시오 위상제어정류기 Prf. ByungKuk Lee, Ph.D. Energy Mechatrnics Lab. Schl f Infrmatin and Cmmunicatin Eng. Sungkyunkwan University Tel: 8212994581 Fax: 8212994612 http://seml.skku.ac.kr EML: bkleeskku@skku.edu 위상제어정류회로

More information

03.hwp

03.hwp 대한조선학회논문집 Journal of the Society of Naval Architects of Korea pissn:1225-1143, Vol. 52, No. 5, pp. 380-386, October 2015 eissn:2287-7355, http://dx.doi.org/10.3744/snak.2015.52.5.380 부분선형 패널법을 이용한 2차원

More information

DBPIA-NURIMEDIA

DBPIA-NURIMEDIA 韓國航空宇宙學會誌 187 論文 J. of The Korean Society for Aeronautical and Space Sciences 43(3), 187-194(2015) DOI:http://dx.doi.org/10.5139/JKSAS.2015.43.3.187 ISSN 1225-1348(print), 2287-6871(online) 카나드기반의지능탄조종장치공력설계

More information

i f i f (disposition effect) 의확률 의확률 i f i f i f i f i f i f GARCH-in-Mean GARCH-in-Mean , ( ) ( ). ( ), / ( ), (1 ), S&P500,,. 상승반응계수 로 ~2008.12 15) ~ ~ m 10 20 (8) (10) (11) (8) (10) (11) 0.011 (0.23)

More information

PSC Design.xls

PSC Design.xls Element Number 7 Position Information I 합성단면여부 비합성 1. 설계조건 1.1 설계입력정보 - 재료저항계수 ( 도로교한계상태설계법표 5.3.3) 하중조합 φ c for concrete φ s for reinforcing steel φ s for prestressing steel 극한하중조합 0.650 0.950 0.950 사용하중조합

More information