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도영임, 김지연
2019 / 한국컴퓨터게임학회논문지
Miyazaki K.,Neu J.L.,Osterman G.,Bowman K.
2022 / Environmental Research Communications
Lee, Chiyoung; Yang, Qing; Im, Eun-Ok; McConnell, Eleanor Schildwachter; Jung, Sin-Ho; Kim, Hyeoneui
2020 / SSM - Population Health
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본 연구는 해양플랜트용 H-120급 방화 댐퍼의 열전달 특성을 3차원 전산유동해석을 통해 분석하였다. 해석 결과, 방화 댐퍼 내부 유동은 블레이드 하부에서 압축되며, 블레이드 외부 측면 온도는 약 187°C, 화염 유동 접촉면 온도는 약 210°C, 전체 평균 온도는 약 132°C로 나타났다.
Ship waves and the stability of armour layers protecting slopes
중대사고시 노심용융물-냉각수 반응의 열유동 모델 개발 및 검증 : 최종보고서 =
Applications of heat, mass and fluid boundary layers
저공해 상압순환 유동층 보일러의 최적 열설계기술 개발에 관한 최종보고서 =
Blade design and analysis for steam turbines
Turbulence in coastal and civil engineering
Fluid flow, heat transfer and boiling in micro-channels
Engineering flow and heat exchange
Thermal and hydraulic design of heat exchangers
Investigation of seismic response of buildings with linear and nonlinear fluid viscous dampers
Ships and marine technology : Shipboard fire-fighters' outfits (protective clothing, gloves, boots and helmet)
The theory of flammability limits : flow gradient effects and flame stretch
LED방열 설계와 측정기술
Laser techniques applied to fluid mechanics : selected papers from the 9th International Symposium, Lisbon, Portugal, July 13-16, 1998
The Nalco guide to cooling water systems failure analysis : Nalco, and Ecolab company
해상육상 추진 및 발전용 디젤엔진의 비틀림댐퍼 국산화 개발
Convective heat transfer : solved problems
Thermal models of a flame arrester
동력시스템공학회지
장성철; 이종환; 이치우한국기계기술학회지
이치우한국기계기술학회지
이치우한국화재소방학회 논문지
문효준, 고권현, 유홍선한국산업융합학회논문집
박창수International Journal of Heat and Mass Transfer
Kim K.M.,Lim S.T.,Kim S.H.,Kim H.,Jerng D.W.,Ahn H.S.한국기계가공학회지
장성철; 허남수; 김인환한국마린엔지니어링학회지
최용석, 최태진, 김유택, 임태우IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Chen, Y.; Gao, X.; Wan, Y.; Han, X.; Dai, J.Case Studies in Thermal Engineering
Liu W.,Wang L.,Su S.,Wu Z.,Guo Y.,Du K.IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
Liu, L.; Zhang, L.International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering
Lee G.N.,Jung K.H.,Kim H.J.,Kim B.J.,Park D.K.,Park I.R.한국해양공학회지
TeakFire Technology
Oka, Yasushi; Oka, Hideyuki; Iizuka, Masami한국화재소방학회 논문지
이동명한국방재학회논문집
최동호, 서희원, 박수영한국유체기계학회 논문집
최태진; 김유택한국기계가공학회지
이중섭, 이병호, 진도훈한국기계가공학회지
장성철, 허남수, 김인환Journal of Physics D: Applied Physics
Li, G.; Jiang, X.; Chen, Q.; Wang, Z.전선 / 학사
본 과목에서는 기존에 배운 유체역학, 열역학, 열전달 등에서의 지식을 확장하여, 높은 에너지를 가지는 시스템의 해석을 목표로 한다. 연소, 폭발, 레이저 조사 등에서와 같은 아주 빠르고, 상변화를 수반하는 시스템에서의 열 및 물질 전달 이론을 공부하여, 현실 속의 여러 고에너지 현상을 분석하는 안목을 기르고, 미래의 환경문제를 해결할 그린에너지 시스템도 다뤄질 것이다.전선 / 학사
본 강의는 대학원 과정의 고급전산유체역학의 기초과정으로서 공기역학, 압축성유체역학 등에서 학습하였던 유동 미분 방정식을 이산화 하여 수치해석을 하는 과정과 함께 이와 관련된 기본적인 개념들을 다룬다. 수치기법들을 기반으로 1차원, 2차원 유동을 계산하는 수치해석코드를 만들고, 실제적인 유동문제 해석에 적용하여, 그 장단점을 분석해본다.전필 / 학사
열역학은 에너지를 일과 열의 형태로 이용하는 모든 기계설비(터빈, 펌프, 열교환기, 엔진 등) 와 상(phase) 분리설비(Separator) 설계의 기초가 된다. 에너지, 일, 열의 관계를 계산하는 법, 이상적인 열기관 및 실제로 얻을 수 있는 에너지의 양을 계산하는 법, 물질의 물성을 정량적으로 계산하고 상평형 상태에서 기체, 액체에 존재하는 물질의 양과 조성을 계산하는 법을 배운다. 또한 해양 플랫폼 및 선박에 탑재되고 있는 열역학 기반 시스템의 원리를 습득한다.전선 / 대학원
본 교과에서는 일반적인 물리적 법칙으로부터 유체역학의 기본적인 보존법칙을 유도하고, 나아가서 특별한 경우에 적합한 특수한 형태의 보존법칙을 유도한다. 또한 유체운동론을 연구함으로써 유체동력학의 기초를 확립한다. 특수한 적용 예로서 복소수이론에 바탕을 둔 포텐셜흐름이론을 사용하여 이상유체에 대한 해석적인 해를 구한다. 후반부에서는 점성유체이론, 경계층이론등을 취급한다. 또한 난류의 물리적 현상 및 이에 관계되는 기본이론을 연구한다. 여기서는 난류의 운동학적인 특성, 난류의 동력학, 난류 경계층이론 등에 대해 중점적으로 취급한다.전선 / 대학원
이 과목에서는 해양공학분야에 새로이 제기되는 중요 기술 문제중 하나를 택하여 해당 기술의 역사적 전개, 내용, 세계의 수준과 우리의 위치 등을 전반적으로 소개한 다음, 기술의 핵심 내용에 대한 관련논문들을 세미나 형식으로 분석하고 토의한다.전선 / 대학원
본 과목에서는 연소현상을 이해하고 이를 효과적으로 사용하기 위하여 열역학, 유체역학, 화학적 지식을 기초로 하여 층류확산화염, 층류예혼합화염에 전반적인 이해를 통하여, 환경친화적이며 고효율 연소시스템 설계에 대한 지식을 습득한다(고급연소론 1). 또한, 난류화염, 분무이론의 기초를 배우며 이를 근간으로 가스터빈과 로켓엔진등에서 발생되는 연소불안정을 다룬다. 즉, 난류화염의 특성 및 구조를 파악하기 위한 방법으로 Borghi's Diagram, 난류제트화염의 특성, similarity를 만족하는 현상의 이론적 접근방법, 분무이론, 분무시스템의 종류 및 특성, 연소불안정 현상, 연소 불안정의 원인과 저감방법 등을 세부적으로 다룬다(고급연소론2).전필 / 학사
건축기계설비 시스템의 기초 공학이론을 숙지함으로써 장차 건축기계설비 엔지니어링과 관련한 교과목을 이해하기 위한 기초지식을 터득할 뿐 아니라, 전기 및 소방, 건축시공 및 구조 등의 엔지니어링 업무를 수행하기 위한 기초지식을 습득한다. 열역학적 성질, 열역학 제1법칙과 제2법칙, 열역학 사이클, 습공기선도, 전도열전달, 대류열전달, 복사열전달, 증발 및 수분이동, 건물 냉난방 부하 및 에너지 해석 등과 같은 건축물과 냉난방 시스템의 열역학 및 열전달적인 기본개념을 배우고, HVAC 시스템 및 자동제어 시스템 등과 같이 실제 기계설비에서의 응용을 배운다.전선 / 대학원
대기과학연구에 필수적으로 이용되는 대기 전지구 모델 및 일기예보 모델의 근간을 구성하는 대기역학 코어 및 자료동화 시스템에 이용되는 다양한 수치적인 방법들을 공부한다. 실습시간에는 실제 현업 모델 혹은 단순화된 현업 모델을 이용하여, 대기역학 코어 및 자료동화 시스템이 실제 기상현상의 수치모의에 있어 어떻게 이용되는지 연습할 수 있는 기회를 갖는다.전선 / 학사
유체혼합물의 열역학적 특성에 관하여 광범위하게 검토하고 화공기술자의 전문분야인 상 및 화학평형을 열역학적으로 취급하여 평형상태를 계산하는 방법과 공정에 사용되는 에너지의 효율성을 검토한다.전필 / 학사
본 교과목에서는 유체의 운동 및 역학에 관한 기초적인 이론과 실제유체에의 적용이론을 연구한다. 우선 정지유체의 역학 및 압력에 대하여 공부하고, 유체운동을 기술하는 방법론을 취급한다. 또한 유체흐름에 관련된 질량보존의 법칙 및 연속방정식에 관한 개념을 도입한 후, 유체의 운동에 관한 에너지방정식, 운동량방정식 등을 유도하고, 이들의 응용문제를 취급한다. 후반부에서는 실제유체의 흐름 특성과 난류흐름의 거동을 연구하고, 실험유체역학의 기본이론인 상사법칙과 차원해석에 관하여 취급한다.전선 / 대학원
본과목은 계통에너지 전달공학이론을 기초로 이상유동에 의한 열전달과 유동특성을 심층연구하는 심화학습과목이다. 학습내용은 기포역학과 비등열전달 및 이상유동해석으로 크게 대별되며 이들 지식을 바탕으로 계통 열적설계 및 사고해석에 필요한 응축 및 임계유량에 대한 분야를 학습한다. 마지막으로 이상유동분야 연구에 필수적인 이상유동변수의 측정방법에 대해서 원리와 첨단기술연구 동향을 소개한다.논문 / 대학원
특정연구 분야를 중심으로 문헌을 조사하고 연구 과제를 형성한다.전선 / 대학원
오염물질의 시공간적 존재 양상은 분자구조의 변환, 이동, 분산, 다른 상 간 이동 등에 의해 변화하며, 이러한 변화는 오염물질이 인간 건강과 생태계에 미치는 영향을 결정하는 주요 요인이 된다. 이와 같은 현상을 종합적으로 일컫는 용어가 오염물질의 거동이며, 오염물질의 거동을 이해하는 것은 환경공학 분야의 학문적 연구와 기술개발 및 그 적용에 필수적이다. 이 대학원 교과목의 목표는 자연계와 환경공학 인프라에서의 오염물질 거동과 관련된 근본적인 원리를 이해하는 것이다. 이 교과목에서는 물을 오염물질 거동을 이해하기 위한 주요 매질로 하되, 물과 고형물, 물과 기체의 계면에서 일어나는 현상 또한 다룬다. 한 학기 동안 수강생은 1) 오염물질 거동과 관련된 주요 유기화학 이론의 이해, 2) 오염물질의 화학적 변환 기작과 화학적 변환 양상의 수학적 모의 방법, 3) 오염물질의 상평형과 다른 상 간의 이동, 이동 및 분산에 관여하는 기작, 4) 수강생의 사례연구 발표와 토의를 통한, 과학적 연구에 학습한 내용을 적용하는 요령에 대한 이해를 순차적으로 익힌다.전필 / 학사
조선해양공학자에게 필요한 선박해양유체역학의 기본적 특성을 이해하는 것을 목표로 삼는다. 조선해양공학 분야에서 다루는 주요 유체역학 문제에 대해 소개하고, 관련 유동의 적용 사례들을 살펴본다. 또한, 비압축성 유체에 대한 기본 방정식을 유도하고 비점성 유동 해석과 관련된 정의 및 정리 등을 습득한다. 벡터 미분/적분 등 연관된 기초 수학과 함께 일반 유체역학의 기본 내용을 복습한다.전선 / 대학원
펌프와 팬과 같은 유체기계 시스템의 농업기계나 시설농업에 적용, 유체기계의 성능측정, 유공압시스템의 해석방법과 시뮬레이션 기법 등을 다룬다.논문 / 대학원
특정연구 분야를 중심으로 문헌을 조사하고 연구 과제를 형성한다.전선 / 학사
본 과목에서는 기초유체역학 및 실험 그리고 수리학 및 실험에서 배운 유체와 물의 운동에 관한 기초적인 지식을 바탕으로 하여 수공구조물의 설계를 공부한다. 전반부에서는 하천공학개요, 하천시스템 조사, 하천지형학, 유사이동이론, 하천수질해석 등 하천구조물설계에 필요한 기초이론을 취급하고, 이론에 근거한 하천구조물의 설계를 공부한다. 댐공학 분야에서는 댐 및 여수로에 관한이론을 연구하고 댐구조물 설계를 공부한다.전필 / 학사
본 과목에서는 주요 기본역학의 한 분야인 동역학에 대한 기초 이론 및 응용문제들에 대하여 학습한다. 주요 내용으로는 외력을 받는 단일 절점에 대한 운동학(kinematics of particles), 질점계(systems of particles), 질점 동역학(particle dynamics)에 대해 학습한다. 이를 바탕으로 강체 운동학(kinematics of rigid body), 강체의 평면운동(plane motion of rigid bodies)에 대한 힘과 가속도, 에너지와 운동량 방법 등에 대해 배우며 마지막으로 기계 진동(mechanical vibrations)에 학습한다.전선 / 학사
본 과목에서는 열이 전달되는 메카니즘과 열전달의 해석 및 응용 문제들을 학습하며 이러한 원리들이 열전달을 이용하는 기계 및 장치에 어떻게 적용되는가를 공부한다. 열전도, 열전달 계수의 개념과 강제대류와 자연대류의 해석 방법을 공부하며 복사 열전달에 관한 메카니즘을 공부한다.전선 / 대학원
전산 유체 역학(CFD)은 전산 수학, 유체 역학, 프로그래밍 및 고성능 컴퓨팅(HPC)이 조합된 학문입니다. 이 학문은 수학적 호기심에서 비롯되어 현재까지 유체 역학의 모든 분야에서 필수적인 도구로 성장해왔습니다. 본 수업에서는 CFD 해석과 응용에 필요한 기본적인 구성 요소를 소개할 것입니다. 이 수업을 통해 학생들은 유체 역학의 기본 방정식, 난류 계산법 및 여러 계산법 등의 기본 지식을 배우고, CFD가 어떻게 타 분야(토목, 환경, 물, 자원, 기계, 생물, 화학, 항공 공학)에 적용 될 수 있는지 또한 배우게 될 것입니다. 학생들은 CFD 소프트웨어를 다루며 초깃값 및 경곗값 문제, 유동의 특성, meshing 과정 등의 지식을 얻을 수 있을 것이고, 이는 실질적인 문제를 처리하는 데 많은 도움이 될 것입니다.