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본 연구는 사각 채널 내 사다리꼴 와류 발생기를 이용한 열전달 촉진 효과를 수치 해석적으로 분석했습니다. 전방 및 후방 와류 발생기의 경사각 변화가 열전달 특성에 미치는 영향을 조사한 결과, 와류 발생기는 경계층 및 이차 유동 발달을 통해 열전달을 향상시키는 것으로 나타났습니다.
Computer simulations in compact heat exchangers
Heat transfer enhancement of heat exchangers
Imaging heat and mass transfer processes : visualization and analysis
Fluid flow, heat transfer and boiling in micro-channels
Proceedings of the ASME Nuclear Engineering Division : presented at the 1997 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, November 16-21, 1997, Dallas, Texas
Wind Turbine Aerodynamics and Vorticity-Based Methods : Fundamentals and Recent Applications
Steam generators and waste heat boilers : for process and plant engineers
Engineering flow and heat exchange
Vortex rings and jets : recent developments in near-field dynamics
Turbulent shear flows 8 : selected papers from the Eighth International Symposium on Turbulent Shear Flows, Munich, FRG, September 9-11, 1991
Simplified method for calculation of compressible laminar boundary layer with arbitrary free - stream pressure gradient
Convective heat transfer : mathematical and computational modelling of viscous fluids and porous media
Vortex flows and related numerical methods
Process heat transfer : principles and applications
Introduction to superconducting circuits
Laser techniques applied to fluid mechanics : selected papers from the 9th International Symposium, Lisbon, Portugal, July 13-16, 1998
The finite element method with heat transfer and fluid mechanics applications
Principles of convective heat transfer
Computational transport phenomena : numerical methods for the solution of transport problems
한국기계기술학회지
박태환, 이수룡Results in Engineering
Mohammad Ismail; Abdullah Masoud Ali; Sol-Carolina Costa PereiraInternational Communications in Heat and Mass Transfer
Dogan M.,Erzincan S.Applied Thermal Engineering
Gönül A.,Okbaz A.,Kayaci N.,Selim Dalkilic A.International Communications in Heat and Mass Transfer
Wang L.,Chen B.,Jiang Y.,Yan X.Journal of Mechanical Science and Technology
S. Ramanathan, M. R. Thansekhar, P. Rajesh Kanna, Prem GunnasegaranApplied Thermal Engineering
Zheng S.,Feng Z.,Lin Q.,Hu Z.,Lan Y.,Guo F.,Huang K.,Yu F.International Journal of Thermofluids
Fahad M.K.,Ifraj N.F.,Tahsin S.H.,Hasan M.J.International Journal of Heat and Mass Transfer
Dogan M.,Abir İgci A.Chemical Engineering and Processing - Process Intensification
Habchi C.,Oneissi M.,Russeil S.,Bougeard D.,Lemenand T.International Journal of Thermal Sciences
Borrajo-Pérez R.,Menéndez-Pérez A.,Sacasas-Suárez D.International Communications in Heat and Mass Transfer
Zhao Z.,Luo L.,Zhou X.,Wang S.,Wang Z.,Sundén B.International Journal of Refrigeration
Han H.,Wang S.,Sun L.,Li Y.,Wang S.Numerical Heat Transfer; Part A: Applications
Zhang, T.; Zhang, X.B.; Liu, C.J.; Huang, Z.Q.International Journal of Thermal Sciences
Luo C.,Song K.,Tagawa T.,Wu X.,Wang L.International Journal of Thermal Sciences
Zhao Z.,Luo L.,Qiu D.,Zhou X.,Wang Z.,Sundén B.Thermal Science and Engineering Progress
Gesell H.,Nandana V.,Janoske U.International Journal of Heat and Mass Transfer
Kang M.S.,Park S.G.,Dinh C.T.International Journal of Thermal Sciences
Yu C.,Wang Y.,Zhang H.,Zeng M.,Gao B.,Fang Z.International Journal of Thermal Sciences
Zhang G.,Liu J.,Sundén B.,Xie G.전필 / 학사
열전달과 유체역학을 통합한 열유체공학 개관을 통해 원자력 시스템에서 유체 및 에너지 전달의 기본 개념과 원리를 이해하고 공학적 해법을 학습한다. 원자력 시스템에서의 열생성과 분포를 학습하고 냉각재의 종류와 특성을 공부한다. 연속체 개념과 용어를 정의하고, 질량, 운동량, 에너지 보존 법칙을 물리, 수학적으로 이해한다. 또한 이를 다양한 시스템에 적용해 공학적 해법을 구하는 과정을 학습한다. 층류와 난류를 배우고 내류, 외류에 대한 마찰계수 및 압력강하를 구하는 방법을 배운다. 차원해석을 이용해 원형대비 모형 실험을 이해한다. 에너지 전달의 기본 방식인 전도, 대류, 복사에 대한 물리적, 수학적 해석을 다룬다. 전도에서는 1차원 및 2차원 문제와 정상/비정상상태 열전도를 학습하고, 대류열전달 분야에서는 자연/강제대류 문제 등을 해석할 수 있는 열전달 관계식들을 배운다. 복사열전달에서는 복사 개념을 이해하고 흑체면 또는 회체 표면들 간의 복사 교환 등을 해석한다. 이를 바탕으로 열교환기 해석 방법 등을 배운다. 본 과목에서는 원자력공학에 필요한 열유체 기본 방정식과 구성식에 대한 확고한 이해를 바탕으로 다양한 공학적 문제해결 능력 배양에 주안점을 둔다.전선 / 대학원
본 교과목에서는 에너지자원 생산 및 수송을 위한 전산유체역학의 이론과 응용을 학습한다. 강의 전반부에서는 전달 방정식, 유한차분법 및 유한체적법과 같은 수치해석 기법, 격자 품질, 난류 유동, Reynolds-Averaged Navier-Stokes 방정식, 에디 점성도 난류 모델 등의 전산유체역학 이론에 대해 학습한다. 학생들의 전산유체역학 이론에 대한 이해도를 높이기 위해 유한체적법을 이용한 1차원 전달 방정식 풀이를 실습한다. 강의 후반부에서는 상용 전산유체역학 시뮬레이터를 이용하여 에너지자원 생산 및 수송을 위한 암석 및 파이프에서의 다상 유체 유동의 전처리, 계산, 후처리 실습을 수행한다.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
본 교과목은 에너지자원 분야의 열, 물질, 운동량의 전달 현상을 이해하고 전달 방정식의 풀이 방법을 학습하는 것을 목표로 한다. 전반부에서는 전달 현상의 기본 원리를 다루며, 유체역학적 개념을 포함한 열, 물질, 운동량 전달 방정식을 학습한다. 전달 방정식을 풀이하고 전달 현상을 해석하기 위해 해석적 및 수치적 기법을 배운다. 후반부에서 학생들은 상용 시뮬레이터를 이용하여 에너지자원 분야의 복잡한 물리적 시스템의 전달 현상 예제 실습을 수행한다.전선 / 대학원
대류 열 및 물질전달에서는 유체의 유동이 동반된 열 및 물질전달을 다루며 해석적인 결과와 실험적인 결과를 학습한다. 열 및 물질 전달현상의 메카니즘을 파악하며 실제 응용에 있어서 학습한 기본 원리가 어떻게 적용되는가를 공부한다.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
원자로 열유체 현상은 원자력 발전소의 효율 및 안전에 매우 중요한 영향을 미치기 때문에 원자력 공학 전공자들은 이에 대하여 명확한 이해가 필요하다. 본 과목을 통하여 학생들은 원자로에서 발생할 수 있는 다양한 열수력 현상에 대한 실험 및 실습을 수행하고 이를 통하여 실험 및 계측의 원리를 이해하고 2상유동 현상에 대한 이해를 높인다. 본 교과목의 세부 목표는 다양한 열유체 계측 방법 이해(온도, 압력, 유량, 유속 등), 실험을 통한 유체의 거동 이해, 이론 및 실험을 통한 2상유동 현상 이해, 이론 및 실험을 통한 2상유동 열전달 및 비등현상 이해 등이다.전선 / 대학원
펌프와 팬과 같은 유체기계 시스템의 농업기계나 시설농업에 적용, 유체기계의 성능측정, 유공압시스템의 해석방법과 시뮬레이션 기법 등을 다룬다.전선 / 대학원
본 과목은 원자력 시스템 및 안전과 관련된 시스템, 열전달 및 유동특성과 관련된 기본 개념을 확립하고 최신 연구현황 및 현안을 학습하는 교과목이다. 학습내용은 원자로 시스템, 유체역학, 열전달, 이상유동, 상변화로 크게 대별되며, 이들 지식을 바탕으로 원자력 발전소 열적설계 및 안전해석에 필요한 다양한 예제와 사례들을 학습한다. 또한 원자력 시스템 및 안전과 관련된 최신 연구 및 규제 동향을 소개한다.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.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
가스터빈 설계, 이용 및 개발에 관한 내용을 교수한다. 발전용과 항공기용 동력발생 시스템의 원리, 현재의 기술현황, 개발 방향과 가스터빈 구성품인 압축기, 터빈, 연소기의 설계와 해석 등을 취급한다.전선 / 대학원
유체역학의 중요한 주제인 난류유동은 공학뿐만 아니라, 대기과학, 응용수학, 물리를 전공하는 학생들도 많은 관심을 갖는 학문이다. 본 과목에서는 우선 유체운동의 방정식과 난류유동의 통계적 접근 방법, 평균속도 방정식에 대해 공부한다. 그런 다음 자유전단유동, 난류유동의 스케일들, 벽면을 가지고 있는 유동들의 물리적 특성에 대해 다룬다. 마지막으로 직접수치모사, 에디점성계수를 근간으로 한 수치모사, 큰 에디모사 등을 통하여 난류유동의 모델링과 시뮬레이션 방법에 대해 공부한다.전선 / 대학원
고전열역학 및 통계열역학의 기본지식들을 간략히 소개하고, 지금까지 알려진 유체 물성에 대한 이론적인 근거들을 더욱 확장시키는데 그 목적이 있다. 상평형, 유체의 물성을 검토하고 각종 상태 방정식, 기체혼합물의 퓨개시티, 액체혼합물의 퓨개시티, 용액 중 기체의 용해도, 고체의 용해도, 그리고 고압평형 등에 대한 이론적 모델들의 장단점을 비교 검토한다.전선 / 학사
핵분열 및 핵융합 반응으로 발생하는 열을 이용하여 전기를 생산하는 과정에는 냉각 및 동력변환을 위한 계통이 요구된다. 또한, 이들 발전소를 안전하게 유지하고 운전하기 위한 안전 및 보조 계통이 필요하다. 이에 발전소 개발, 설계 및 안전성 평가를 위해서는 에너지 시스템 내 계통에 대한 지식이 필수적이다. 본 교과목은 3, 4학년 학생을 대상으로 현재 가동 중인 원자력발전소, 개발 중인 미래형 원자로, 핵융합로의 주요 계통 및 작동 원리를 소개한다. 동력변환계통을 분석하기 위해 필수적인 열역학 기초를 다루며, 기본 이론을 바탕으로 원자로 계통 분석 방법을 심화한다.전선 / 대학원
석유 및 가스, 지하수 등 지하유체자원의 평가와 이를 통한 효율적 생산 및 운영에 관한 고급이론을 다루는 과목으로 균열저류층이나 수평저류층 등 해석이 난해한 지역에서의 평가기법을 강의하며 실제로 주어진 지하유체환경을 평가, 분석할 수 있도록 다양한 현장문제의 해석 예를 강의한다.전선 / 학사
유체역학과 열역학의 기초적인 배경을 갖추고 있는 3학년 생들에게 경계층 이론, 포텐셜 유동, 압축성 유동, 개수로유동, 유체기계 및 유동의 계측 등을 소개하기 위한 교과목으로서 여러 기본 원리들을 적용하고 보다 실제적인 유동현상들을 알기쉽게 설명함으로써 이들에 대한 이해력을 증진시키고 응용력을 기르기 위한 학습을 수행한다.전선 / 대학원
물질, 열 및 운동량의 이동기구와 전달식의 유도, 이들 식의 활용방법과 예제, 특히 화학공정 분야에서 유체이동 중심으로 일어나는 현상들의 해석에 관한 기초 지식의 활용에 목적을 둔다.전선 / 대학원
텐서해석을 도입함으로써 유체 유동에 관한 기본 보존 법칙들로부터 Navier-Stokes방정식을 편리하게 유도한다. 비점성유체 유동에 대한 일반적인 정리들을 학습하고, 비점성유체의 비회전유동(포텐셜 유동)에 대하여 성립하는 Laplace방정식의 선형성에 기반을 둔 중첩의 원리를 적용함으로써 실린더, 타원체, 익형, 다각형 등을 지나는 다양한 2차원 포텐셜 유동 문제 및 구, Rankine 타원체 등을 지나는 다양한 3차원 포텐셜 유동 문제의 해들을 구한다. 이어서 작은 진폭 파의 전파로 인하여 채널 깊이, 중력, 표면장력 등이 표면 또는 계면에 미치는 영향에 대하여 고찰한다. 마지막으로 비점성 압축성 유동에서 음파의 전파, 수직충격, 경사충격을 학습하고, 이를 1차원 유동 및 익형을 지나는 유동 등 다차원 유동의 해석에 확장 적용한다.전선 / 대학원
텐서해석을 도입함으로써 유체 유동에 관한 기본 보존 법칙들로부터 Navier-Stokes방정식을 편리하게 유도한다. 비점성유체 유동에 대한 일반적인 정리들을 학습하고, 비점성유체의 비회전유동(포텐셜 유동)에 대하여 성립하는 Laplace방정식의 선형성에 기반을 둔 중첩의 원리를 적용함으로써 실린더, 타원체, 익형, 다각형 등을 지나는 다양한 2차원 포텐셜 유동 문제 및 구, Rankine 타원체 등을 지나는 다양한 3차원 포텐셜 유동 문제의 해들을 구한다. 이어서 작은 진폭 파의 전파로 인하여 채널 깊이, 중력, 표면장력 등이 표면 또는 계면에 미치는 영향에 대하여 고찰한다. 마지막으로 비점성 압축성 유동에서 음파의 전파, 수직충격, 경사충격을 학습하고, 이를 1차원 유동 및 익형을 지나는 유동 등 다차원 유동의 해석에 확장 적용한다.