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경계층을 측정하고 매끈한 평판에서의 이론값과 비교를 해보는 실험이였다. 유체역학 시간에 이야기 했던 경계층유동에 대해서 간단한 이론적 설명을 듣고 베르누이 식을 이용하여 우리가 사용할 식이 유도된다는 설명을 들은 후 실험에 들
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유동영역의 범위는 물체의 형상을 유선형으로 만듦으로써 감소 또는 제거할 수 있다고 이론에서 밝힌바 있다. 유선형화의 목적은 물체의 두께가 최대가 되는 곳의 뒤쪽에 발생하는 역압력 구배를 감소 시키는 것이다. 유선형화는 경계층 박
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  • 등록일 2010.04.19
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경계층의 발생과 성장, 점성유동의 속도분포를 직접 실험을 통해 알아보았다. 실험은 생각보다 간단했지만, 실험에서 측정된 데이터를 정리하고 분석하는데 많은 시간을 투자해야 했었다. 모든 실험에서 같을 것이라고 생각하지만, 같은 실
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  • 등록일 2008.01.19
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주기 때문에 경계층이 두꺼워 지는 것이다. 그리고 압력구배가 없을 경우에는 자유유동에 영향을 미치지 않고 유체가 흐르게 된다. 또한 일반적으로 유체가 고체 표면 위로 흐르면 점착 조건에 의하여 표면 가까이의 얇은 영역에서 큰 속도
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  • 등록일 2007.03.28
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al)이다]에 한정된다. 그러나 경계층 외부에는 점성이 작용하지 않는다.[마찰이 없는 비회전(irrotational)이다. 경계층 속에서의 유동은 층류이거나 난류일 것이다. 다음 두개의 Reynold수 중 하나가 경계층의 유동특성을 규정하는 데 널리 사용된
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취업자료 2건

, 이 층 사이가 붕괴되지 않음을 의미한다. 점성력이 지배정인 유동. 난류(turbulent flow) : 유속이 임계유속을 초과하게되면 더 이상 층류로 흐르지 못하고 교차흐름과 에디를 형성하면서 멋대로 흐르는 현상. 관성력이 지배적인 유동. 
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  • 등록일 2012.05.21
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  • 직종구분 기타
경계층과 회전 효과를 세밀하게 반영하여 해석의 정확도를 크게 향상시켰습니다. 또한 임펠러와 디퓨저의 형상을 최적화하는 과정에서도 수많은 시행착오가 있었습니다. 각 설계안에 대해 유동 해석을 반복 수행하며, 유동 손실을 유발하는
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  • 등록일 2025.06.02
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  • 직종구분 산업, 과학, 기술직
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