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F1의 핵심 키워드, 공기역학의 기초 다지기. F1에서 공기역학의 비중은 날로 커지고 있고, 공기역학적 성능이 F1 챔피언십의 성적을 좌우한다. 그러나 공기역학은 보통 사람에게 너무 어렵기만 하다. F1에 대해 막 알아가기 시작한 많은 분께 공기역학이 가장 큰 걸림돌이 되고 있기 때문에 공기역학을 시리즈의 첫 주제로 선택했다. 이 책과 함께 공기역학의 기초 개념을 정리하고 큰 틀만 잡고 넘어가더라도, F1을 제대로 이해하고 더 깊이 즐길 수 있다.
시작도서와 목표도서를 선택하면 어떤 도서들을 사이에 읽으면 좋을지 추천 받을 수 있습니다.
Sports Engineering
Edoardo Ligasacchi; Donato Grassi; Luca Riccobene; Alberto Savino; Alex ZanottiInternational Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow
Ma, Xiaojing; Li, Jie; Zhao, Jun; Chen, JiliangInternational Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow
Xiaojing Ma; Jie Li; Jun Zhao; Jiliang ChenSport in History
Jean WilliamsJournal of Physics: Conference Series
Deng, Z.; Yu, S.; Wu, C.International Journal of Automotive Technology
S. HELLMAN; M. UDDIN; P. T. TKACIK; S. D. KELLY한국기계가공학회지
최계광, 조재웅Journal of Mechanical Science and Technology
Ivo Džijan, Aleksandar Pašić, Andrija Buljac, Hrvoje KozmarProceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science
Wang, H.; Bai, Q.; Hao, X.; Hua, L.; Meng, Z.Sports Engineering
Crouch, Timothy N.; Burton, David; LaBry, Zach A.; Blair, Kim B.IEEE Transactions on Control Systems Technology, Control Systems Technology, IEEE Transactions on, IEEE Trans. Contr. Syst. Technol.
Corno, M.; Bottelli, S.; Panzani, G.; Spelta, C.; Tanelli, M.; Savaresi, S.M.Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering
Haichao Zhou; Runzhi Qin; Guolin Wang; Li Xin; Qingyang Wang; Zhou ZhengProceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P: Journal of Sports Engineering and Technology
Katz, J.Procedia Structural Integrity
Groth Corrado; Chiappa Andrea; Porziani Stefano; Biancolini Marco Evangelos; Jacoboni Emanuele; Elisa Serioli; Mastroddi FrancoProceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering
Ahlfeld, R.; Ciampoli, F.; Pietropaoli, M.; Pepper, N.; Montomoli, F.Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics
Malizia F.,Blocken B.Energies
Szudarek M.,Piechna J.Journal of Fluids Engineering
Erik Josefsson; Teddy Hobeika; Simone Sebben; Magnus UrquhartProcedia Engineering
Chowdhury, Harun; Loganathan, Bavin; Alam, Firoz; Moria, HazimIOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Sawaguchi, T.; Takakura, Y.전선 / 학사
현대물리학의 이해에 필수적인 양자역학과 그 이론적 체계를 다룬다. 고전물리와 그 한계, 파동역학의 시작과 불확정성 원리, 양자역학의 기본 가설 및 슈뢰딩거 방정식, 양자역학에 필요한 수학적 도구(연산자, 행렬 표현등)에 대해 다룬다.전선 / 대학원
뉴턴, 라그랑지, 해밀턴에 의해 정립된 역학이론을 고급수준에서 다룬다. 주요 내용은 역학의 가본체계, 비선형 진동, 중심력 이론, 연속체, 라그랑지 방정식과 변분원리, 강체의 운동, 위상 공간, 해밀턴 역학, 해밀턴-자코비 이론, 완전 적분계, 카오스 이론 등이다.전선 / 학사
벡터, 질점, 강체, 운동, 힘, 일, 역적, 운동량 등 동력학의 기본 개념을 다룬다. 질점과 강테의 평면 및 공간 운동에 대한 기본원리를 소개하고, 뉴턴의 제2법칙, 일과 에너지, 역적과 운동량의 원리를 적용하여 힘과 운동과의 관계와 이를 응용한 운동방정식의 유도 과정을 다룬다.전선 / 대학원
현대 물리학의 연구에 가장 중요한 토대인 양자역학을 기본 개념에서부터 출발하여 체계적으로 다룬다. 양자역학1의 주요 내용은 양자역학의 수학적 표현, 슈뢰딩거 방정식, 퍼텐셜문제, 각 운동량 이론, 스핀, 퍼뜨리개와 길적분, 게이지 변환과 아로노프-보옴 효과, 측정과 해석등이다.전선 / 대학원
선체저항, 선체경계층, 추진, 파랑 중 부유체 운동 등과 같은 여러 선박과 해양구조물을 대상으로 하는 유체역학의 응용에 관한 전반적인 기초지식을 다룬다. 연속체 가정, 유동의 표현, 보존법칙과 지배방정식, 모형시험의 특성, 선체-추진기 상호작용, 점성유동의 특성, 이상유체의 변수분리와 Green 정리, 포텐셜 유동과 부가질량, 파의 특성, 자유수면조건, 조파저항 특성, 부유체 운동방정식, 운동방정식 계수, 파 기진력, 운동응답, 불규칙파중의 운동 등의 주요내용을 삼는다.전필 / 학사
동역학1은 운동 중인 물체를 벡터적으로 해석하는 역학의 한 분야로서 물체에 작용하는 힘, 물체의 질량, 그리고 물체 운동간에 존재하는 관계를 다룬다. 즉 주어진에 힘에 의해 일어나는 운동을 예측하거나 또는 임의의 운동을 발생시키기 위하여 필요한 힘을 구한다. 먼저, 물체의 크기를 고려하지 않고 모든 질량이 그 질량중심에 집중되어 있는 작은 질점으로 가정을 하고 그 질점의 운동역학을 공부한다. 그리고, 그 물체의 질량중심에 대한 회전까지를 고려하는 강체의 동력학을 공부한다.전선 / 대학원
항공우주공학 분야에서 발생하는 환경오염에 대비하여 온실가스 배출량을 줄이기 위해 친환경, 청정 연료에 대한 중요성을 인식할 수 있도록 한다. 또한, 탄소중립에 대응하는 항공우주공학의 발전 방향을 제시하며, 이러한 발전 방향성이 동력장치에 적용되는 방법을 설명한다. 특히, 수소 및 바이오 연료를 적용한 경우에 대해 집중적으로 고려한다. 미 연방의 에너지 독립 및 보안법 수립과 그 목적에 따라, 온실가스 저감을 위해 항공 산업에의 바이오 연료 개발이 수행되고 있다. 그에 따라, 바이오 연료의 공급원료와 다양한 모델에 대해, 항공 산업에의 바이오 연료 도입의 실현 가능성을 판별한다. 전기, 전력 추진기관에 대해서 역시 함께 학습한다. 종래의 연소 기반 추진기관에서 발전한 터보 팬 엔진이 친환경 수요에 따라 어떤 방향으로 발전하는지를 알고, 이차전지가 항공 산업에서 적용되는 방향성에 대해 학습한다.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.전필 / 학사
무기화합물의 구조와 결합, 입체화학, 무기반응의 열역학 및 속도론에 관한 기본적인 사항을 다룬다.전선 / 학사
대기에서 일어나는 기상현상을 열역학적 측면에서 분석하고 해석할 수 있는 능력과 대기 중의 물에 의해서 나타나는 물리적 현상을 이해하는 것을 목표로 한다. 고전물리학인 열역학 제1,2법칙을 이용하여 대기의 구름과 관련된 상변화와 열의 출입을 논의한다. 대기상태 분석에 기본이 되는 단열선도를 이용한 열역학 과정을 습득한다. 또한, 대기 중 물의 성질, 응결과정과 강수과정, 구름의 생성과 구조 등을 다룬다.전선 / 학사
이 과목은 자동차 환경규제와 제도의 대응을 위해 개발되는 다양한 자동차 동력원들에 대한 소개를 한다. 기계공학 관점에서의 자동차엔진의 원리와 효율, 성능에 영향을 미치는 인자들을 공부하고, 엔진과 모터의 결합체인 하이브리드시스템의 원리와 구조 그리고 시스템 장점에 대해서 학습한다. 전기차 배터리시스템의 구조와 요구사항, 자동차용 PEM 연료전지 시스템의 기본 이해와 연료전지 시스템의 최적성능과 효율을 위한 BOP 특성에 대해서 공부하고, 자동차 동력원 시스템의 해석능력을 배양하고 새로운 환경규제 대응을 위한 동력원의 신기술을 소개한다.전선 / 대학원
피로 파괴 모형, 피로 수명 예측, 신뢰도 등 기계 설계의 고급 내용과 변속 장치, PTO, 전동라인, 로터리-트랙터, 로외 장비 등의 기본 설계 이론과 방법 등을 다룬다. 특히 컴퓨터 설계 기법을 강조하여 다룬다.전선 / 대학원
대기이론(queueing theory)과 신뢰성공학 등의 기초가 되는 추계학(stochastic process)의 기본적 개념, 정리와 이의 실제 응용을 연구한다. Markov chain, Poisson process, Markov process, renewal theory 등의 여러 특성, 관련된 주요 정리 및 최고의 연구결과를 분석, 토의하여 기술자의 직관과 연구가의 이론의 부합을 이룬다.전필 / 학사
이 과목은 대기에서 발생하는 다양한 현상들의 원인과 특성을 이해하는 데 중점을 두고 있으며, 이는 세분화된 대기 과학 분야의 기초 지식으로 활용된다. 학습 내용에는 대기의 구조 및 특성, 대기 복사와 에너지 균형, 대기의 안정성, 구름의 형성과 강수 과정, 대기의 수평/연직 순환, 기후 변화 등이 포함된다.전선 / 대학원
인체의 운동해석 방법에 대한 이론과 실제를 다루는 교과목으로서 인체의 운동해석을 벡터 및 해석적 방법을 이용하여 풀어가며, 운동방정식의 형성과 해석기법을 다룬다. 또한 인체의 운동을 이해하고 이를 해석하는 실제적인 능력을 배양하기 위해, 운동체의 변위, 속도, 가속도 등의 관계를 다루는 운동학과 운동체에 미치는 힘의 관계를 다루는 운동역학적 연구분야와 관련된 심도있는 주제를 다양한 실험을 통해 확인한다.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.전필 / 학사
열과 통계물리학의 기본 개념을 다루며 <00.211 역학 1(또는 300.209 역학개론)>과 <300.214 전기와 자기(또는 884.002 전자기학개론)>이 먼저 수강했어야 하는 과목이다. 주요 내용은 상태수와 엔트로피, 열역학의 여러 법칙, 볼츠만 분포, 이상기체의 성질, 깁스 자유에너지와 화학반응, 상전이, 기체분자의 운동이론, 브라운 운동 등이다.전선 / 학사
고체 및 유체 역학의 기본원리를 생물 시스템에 적용하여 근육과 골격의 운동과 심장의 수축에 의한 혈관 내 혈액의 이동을 역학적인 방법으로 해석하고, 실제 의공학 분야에서의 활용 방안을 다루는 과목으로,? kinematic analysis, electromyography 등 근-골격의 운동을 측정하는 객관적인 방법에 대한 내용도 다루어진다. 공학역학, 유체역학, 생물학 등이 선수 과목으로 요구된다.전필 / 학사
유체역학의 기본적인 지식을 바탕으로, 비압축성 공기중의 비행체 주위에서 발생하는 양력과 항력의 발생에 대한 핵심적인 이론을 학습한다. 이를 기반으로, 2차원 에어포일 및 3차원 유한 날개 주위에서 발생하는 양력, 항력 및 모멘트의 공기역학적 특성을 이해하며, 향후 비행체 해석 및 설계에 필요한 기본적인 비행원리를 습득한다.전필 / 학사
대기에서 일어나는 여러가지 현상들의 원인과 성질을 이해하는데 중점을 두며, 세분화된 대기과목을 수학하는 기초지식으로 이용되도록한다. 대기의 구조 및 특성, 대기복사와 에너지 수지, 대기의 안정도, 구름의 형성과 강수과정, 대기의 수평, 수직운동, 기후변화등에 대해 배운다