유체역학 (56) – 유량 측정

유체역학

▶ 유체역학을 다루는 포스팅 5. 유량 측정 5.1) 유량 측정의 정의 유량 측정은 유체의 체적 또는 질량이 단위 시간에 걸쳐 어떤 지점을 통과하는 양을 측정하는 과정입니다. 이는 유체 시스템의 성능 평가 및 제어에 필수적입니다. 5.1.1) 유량 측정 방법 5.1.2) 유량 계산 공식 \( Q = A \cdot v \) 예제 문제 및 풀이 예제 1 … Read more

유체역학 (55) – 유동 측정 (속도)

유체역학

▶ 유체역학을 다루는 포스팅 4. 유동 측정 (속도) 4.1) 유동 측정의 정의 유동 측정은 유체의 속도 또는 관련된 흐름 특성을 측정하는 과정입니다. 이는 유체의 흐름 특성과 효율을 이해하는 데 중요합니다. 4.1.1) 유동 측정 방법 4.1.2) 속도 계산 공식 (피토관 사용 시) \( v = \sqrt{\frac{2(P_{\text{total}} – P_{\text{static}})}{\rho}} \) 예제 문제 및 풀이 예제 1 문제: … Read more

유체역학 (54) – 정압 측정

유체역학

▶ 유체역학을 다루는 포스팅 3. 정압 측정 3.1) 정압 측정의 정의 정압 측정은 유체 내에서의 압력을 측정하는 과정입니다. 이는 유체역학에서 중요한 변수로, 유체의 흐름 상태 및 에너지 변환을 이해하는 데 필요합니다. 3.1.1) 정압 측정 방법 3.2) 정압 측정의 중요성 예제 문제 및 풀이 예제 1 문제: U자형 마노미터에서 한쪽은 공기로, 다른 한쪽은 물로 채워져 있습니다. … Read more

유체역학 (53) – 점도의 측정

유체역학

▶ 유체역학을 다루는 포스팅 2. 점도의 측정 2.1) 점도의 정의 점도는 유체의 내부 마찰력을 나타내며, 유체의 흐름 저항 정도를 측정하는 데 사용됩니다. 2.1.1) 점도 측정 방법 2.1.2) 동적 점도 계산 공식 \( \mu = \frac{\tau}{\dot{\gamma}} \) 2.2) 점도 측정의 중요성 예제 문제 및 풀이 예제 1 문제: 유리관 점도계를 사용하여 특정 오일의 점도를 측정했습니다. 오일이 … Read more

유체역학 (52) – 밀도 및 비중의 측정

유체역학

▶ 유체역학을 다루는 포스팅 1. 밀도 및 비중의 측정 1.1) 밀도의 정의와 측정 밀도는 단위 부피당 유체의 질량으로 정의되며, 유체의 물리적 특성을 이해하는 데 중요합니다. 1.1.1) 밀도 측정 방법 1.1.2) 밀도 계산 공식 \( \rho = \frac{m}{V} \) 1.2) 비중의 측정 비중은 특정 유체의 밀도를 순수한 물의 밀도로 나눈 값으로, 무차원 수입니다. 1.2.1) 비중 측정 … Read more

유체역학 (51) – 충격파 (Shock Waves)

유체역학

▶ 유체역학을 다루는 포스팅 5. 충격파 (Shock Waves) 5.1) 충격파의 정의 충격파는 압축성 유체 흐름에서 발생하는 불연속적인 압력, 밀도, 온도 변화를 동반하는 파동입니다. 이는 마하수가 1보다 클 때 발생하며, 소닉붐 현상의 원인이 됩니다. 5.1.1) 충격파의 생성 원리 5.2) 충격파의 특징 예제 문제 및 풀이 예제 1 문제: 초음속 비행기가 발생시키는 충격파의 특징에는 어떤 것들이 있을까요? … Read more

유체역학 (50) – 수격 작용 (Water Hammer)

유체역학

▶ 유체역학을 다루는 포스팅 4. 수격 작용 (Water Hammer) 4.1) 수격 작용의 정의 수격 작용은 유체 흐름이 급격하게 변할 때 파이프 라인이나 유체 시스템 내에서 발생하는 압력 파동 현상입니다. 4.1.1) 원인 및 발생 조건 4.1.2) 수격 작용의 계산 수격 작용으로 인한 최대 압력 변화는 다음 공식으로 추정할 수 있습니다. \( \Delta P = \rho a … Read more

유체역학 (49) – 축소, 확대 노즐에서의 흐름 (Flow in Converging and Diverging Nozzles)

유체역학

▶ 유체역학을 다루는 포스팅 3. 축소, 확대 노즐에서의 흐름 (Flow in Converging and Diverging Nozzles) 3.1) 축소 노즐 (Converging Nozzle)의 흐름 축소 노즐은 유체의 속도를 증가시키고, 압력을 감소시키는 데 사용됩니다. 특히 압축성 유체의 흐름에서 중요합니다. 3.1.1) 축소 노즐의 작동 원리 3.1.2) 손실 고려 3.2) 확대 노즐 (Diverging Nozzle)의 흐름 확대 노즐은 유체의 압력을 증가시키고 속도를 … Read more

유체역학 (48) – 음속과 마하수 (Speed of Sound and Mach Number)

유체역학

▶ 유체역학을 다루는 포스팅 2. 음속과 마하수 (Speed of Sound and Mach Number) 2.1) 음속의 정의 및 계산 음속은 유체 내에서 소리가 전파되는 속도입니다. 음속은 유체의 종류, 온도, 압력 등에 따라 달라집니다. 2.1.1) 음속 계산 공식 \( a = \sqrt{\gamma \frac{P}{\rho}} \) 2.2) 마하수 (Mach Number) 마하수는 유체의 속도를 음속으로 나눈 무차원 수입니다. 이는 유체의 … Read more

유체역학 (47) – 압축성 유체의 흐름

유체역학

▶ 유체역학을 다루는 포스팅 1. 압축성 유체의 흐름: 정의 1.1) 압축성 유체 흐름의 정의 압축성 유체 흐름은 유체의 밀도가 압력 변화에 의해 변할 수 있는 상황에서의 유체 동역학을 말합니다. 이는 고속 흐름이나 높은 압력 변화가 있는 상황에서 중요합니다. 1.1.1) 중요성 1.1.2) 적용 예 예제 문제 및 풀이 예제 1 문제: 항공기가 고속으로 비행할 때, 주변 … Read more