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공과대학 화학생물공학부 / 학사
2025-1학기
권장 선수과목 석유가스공학 및 실험(465.313) , 생물물리학(300.317)
유체이동의 배경이 되는 기본 법칙과 원리에 관한 학문으로서 화학 공정으로의 응용에 염두를 둔다. 유동현상의 개념과 해석 방법, 응력과 변형의 관계로부터 유체의 분류, 보존법칙으로부터 연속식 및 운동식의 유도, 이들 식의 활용 방법과 공정 응용 및 근사해법, 특히 저속 점성류, 경계층류 등에 관하여 공부한다.
Fluid mechanics
Fluid mechanics
An introduction to computational fluid mechanics by example.
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Theoretical calculations of the supersonic pressure distribution and wave drag for a limited family of tapered sweptback wings with symmetrical parabolic - arc sections at zero lift
Theoretical calculations of the supersonic pressure distribution and wave drag for a limited family of tapered sweptback wings with symmetrical parabolic - arc sections at zero lift
(Çengel의 알기 쉬운) 열역학
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Fluid mechanics
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Fluid mechanics
Fluid mechanicsIntroduction to fluid mechanics
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Fluid mechanics
Numerical methods in fluid dynamics
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Potential flow of fluids
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Biofluid dynamics : principles and selected applications
Biofluid dynamics : principles and selected applicationsFluid mechanics
Fluid mechanics
Developments in laser techniques and applications to fluid mechanics : proceedings of the 7th international symposium, Lisbon, Portugal, 11-14 July, 1994
Developments in laser techniques and applications to fluid mechanics : proceedings of the 7th international symposium, Lisbon, Portugal, 11-14 July, 1994Vector mechanics of fluids and magnetofluids
Vector mechanics of fluids and magnetofluids
Applied computational fluid dynamics
Applied computational fluid dynamics
Studying turbulence using numerical simulation databases : proceedings of the 1996 summer program, Center for Turbulence Research c[Center for Turbulence Research(CTR)].
Studying turbulence using numerical simulation databases : proceedings of the 1996 summer program, Center for Turbulence Research c[Center for Turbulence Research(CTR)].
Computational fluid dynamics with moving boundaries
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Numerical simulation of compressible Euler flows : a GAMM workshop
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유체역학
유체역학
Fluid mechanics of mixing : modelling, operations, and experimental techniques
Fluid mechanics of mixing : modelling, operations, and experimental techniquesAerospace Science and Technology
Liu Z.,Yan C.,Cai F.,Yu J.,Lu Y.Journal of Fluids Engineering
Qiang Xu; Liang Chang; Xiaobin Su; Xuemei Zhang; Liejin Guo; Chenyu YangPhysics of Fluids
Luo Y.,Xiao Q.,Zhu Q.,Pan G.JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH
Saem, Simindokht, I; Raisee, Mehrdad; Cervantes, Michel J.; Nourbakhsh, AhmadJournal of Fluid Mechanics
Passaggia, P.-Y.; Scotti, A.; Cohen, N.F.Measurement: Journal of the International Measurement Confederation
Golijanek-Jędrzejczyk A.,Mrowiec A.,Hanus R.,Zych M.,Heronimczak M.,Świsulski D.Advances in Water Resources
Mohammadi Alamooti A.H.,Azizi Q.,Davarzani H.International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering
Tripathi B.B.,Espíndola D.,Pinton G.F.Journal of Applied and Computational Mechanics
Karskanov S.A.,Karpov A.I.,Shaklein A.A.,Lipanov A.M.,Rusyak I.G.,Korolev S.A.ANNALS OF NUCLEAR ENERGY
Xiao, Yao; Fu, Junsen; Zhang, Qi; Zhao, Hangbin; Gu, HanyangInternational Communications in Heat and Mass Transfer
Awad M.M.Physics of Fluids
Yong-yi Zhou; Yi-long Zhao; Yu-xin Zhao; Jia-cheng Zhong; Gang HePhysical Review Fluids
Li T.,Wan M.,Wang J.,Chen S.Journal of Thermal Science
Yi Yang; Hongwei Ma; Yafei Zhong; Qingdian ZhangPhysics of Fluids
Maurya P.K.,Deo S.,Maurya D.K.Fluid Dynamics
K. G. Schwarz; Yu. A. SchwarzInternational Journal of Heat and Mass Transfer
Sachdeva M.,Goldstein R.J.,Srinivasan V.Physics of Fluids
Hong Q.,Wang X.,Hu Y.,Sun Q.Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part H, Journal of engineering in medicine
Saeed Khan MW; Ali N; Bég OAInternational Journal of Impact Engineering
Tang Q.,Chen X.,Deng Y.,Song W.데이터가 존재하지 않습니다.
전선 / 대학원
압축기, 터빈, 송풍기, 펌프 등의 터보기계와 관련된 이론 및 해석 방법을 실제 기계의 설계 및 성능해석과 관계시켜 공부한다. 이를 통해 실제 시스템에서 발생하는 현상을 이해하고, 실제와 관련된 문제점을 파악하여 해석 방법의 개발과 관련된 연구에 활용하도록 한다.전선 / 학사
수업을 통해 극초음속 비행체 설계를 위한 기초 이론을 학습하고, 실제 설계 예를 활용하여 비행궤적을 최적화한 후, 비행체의 기본 개념 형상을 직접 설계해 본다. 극초음속 비행체는 이상적으로 마하수 0에서부터 5 이상의 극초음속 비행 조건에서 작동하여야 한다. 그러나, 기존의 설계 방법론들은 정해진 하나의 순항 조건에 비행체의 설계를 최적화한다. 극초음속 순항 비행 중 비행체의 형상이 비행 성능에 지대한 영향을 미치기 때문이다. 이런 설계기법은 비행체의 기동성능과 비행궤적 선택의 자유도를 현격히 제한한다. 가변 흡입구-전방 동체-노즐 설계가 비행 미션의 자유도와 기동능력을 획기적으로 향상시킬 수 있으나, 비행체의 중량 및 복잡도와 제작 비용이 크게 증가한다는 단점이 있다. 실제로는, 극초음속 비행의 목적과 비행궤적 영역, 적재중량, 사거리, 비용 등 비행체의 설계 방향에 영향을 미치는 여러 가지 인자들이 있으나, 모든 비행 중 상황과 설계 인자들을 동시에 최적화할 방법은 없다. 다만, 기본적인 비행궤적의 영역이 어느 정도 결정된다면 기본적인 극초음속 비행체의 설계를 수행할 수 있다. 기본적인 비행궤적 최적화 기법과, 흡입구, 극초음속 비행체 설계 과정을 실습하고, 실질적인 설계 이슈와 다양한 설계 결과 예시들을 학습한다.전필 / 학사
고속비행시 나타나는 공기역학적 선형/비선형 현상을 이해하기 위해서, 음파, 충격파, 팽창파, 초음속 날개이론, 양력발생 이론 등에 대해 공부한다. 이를 기초로 고속 비행체 주위의 양력/추력/항력발생을 이해하고, 아울러, 공기 흡입구, 연소기체 배출구 및 압축기 등에서 나타나는 압축성 문제점을 파악하며, 그 공학적 해결 방법을 모색한다.전필 / 학사
환경을 다루는 지역시스템공학의 기초 교과목으로서, 유체의 종류와 특성, 유체내에서 압력분포, 유동하는 유체를 대상으로 질량보존법칙, 운동량 보존 법칙, 에너지보존 법칙 등을 적용하였을 때 유도되는 적분관계식과 미분관계식, 차원해석 및 상사법칙, 관내에서의 점성유체의 유동, 압축성 유동 등을 다루고, 이들 지식들로부터 유체유동의 해석, 농촌상하수시스템, 관개/배수로 조직의 설계, 시설환경조절용 순환시스템, 저장/건조시설, 유체기계조절, 냉방/난방시스템의 배관설계 등의 응용에 관해 학습한다.전선 / 학사
정적 상태에서 외력을 받고 있는 고상물체의 변형과 응력상태를 해석하기 위한 기초고체역학을 다루는 과목으로 응력과 변형의 기본개념, 힘의 평형방정식과 좌표변형에 대한 지식, 하중과 변형의 관계인 기초탄성구성방정식을 익힌 후 그 응용으로 단순인장압축, 굽힘, 비틀림 등에서의 응력과 변형을 논의한다.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.전필 / 학사
강좌는 다공성매질, 균열암반, 시추공 및 송유관에서의 유체유동, 지하구조물에서의 통기 등 에너지자원공학 분야에서 필수적으로 갖추어야 할 유체역학 지식을 습득하는 데 있다. 통상적인 유체역학 기본원리인 유체의 성질, 유체정역학 및 유체동역학, 이상 유체 및 비압축성 유체와 관련된 기초 방정식 소개 및 유도, 나비에 스토크스 방정식(Navier Stokes Equation), 실제유체의 유동, 관유동, 판유동, 유체마찰, 상사율과 차원해석 등을 다룬다. 유체역학 기본원리가 에너지자원공학 분야에 적용되는 사례에 대한 학습을 통해 유체역학의 활용성에 대한 이해도를 향상시킨다.전선 / 대학원
본 강의에서는 선박, 잠수체, 고속선, 무인선 등의 다양한 해양운송체(Marine Vehicles)의 동역학과 그에 대한 제어에 대한 심화 이론들과 시뮬레이션 방법을 학습한다. 해양운송체에 대한 일반적인 유체 동역학적 모델링 방법에 대해 살펴보고, 선박 조종에 대한 전통적인 운동 방정식 모델과 추진기 모델에 대해 학습한다. 이를 기반으로 해양운송체 운동방정식에 대한 안정성 분석법, 제한수역 및 천수역에서의 유체력 모델, 횡동요 연성 효과 등에 대한 고급 조종 이론들을 추가적으로 학습한다. 강의 후반부에서는 바다에서 무인수상선과 무인수중체가 운용되기 위해 필요한 파도, 바람, 조류 등의 다양한 해양환경하중에 대한 심화 이론과 평가 방법, 수치 모델에 대해 학습한다. 또한 무인해양운송체가 위치유지 및 경로추적, 장애물 회피 등의 임무를 수행하기 위해 필요한 제어 이론 및 추력분배 알고리즘에 대해 학습한다.