시리즈 연재

제27편 – Configuration Types 종류와 사용

제27편 Configuration Types 종류와 사용 목적 모델의 구성을 나타내는 리스트와 다양한 구성 유형에 대한 지원을 한눈에 확인할 수 있습니다. Configuration List 구성 목록은 모델의 모든 구성을 표시합니다. 패널은 응용 프로그램 창 왼쪽, 리본 바로 아래에 있으며, 새로운 모델의 시작은 단일 표준 구성의 기본값입니다. 다음과 같은 구성 유형이 지원됩니다. 표준구성 멀티포트 S-파라미터 구성 특성 모드 구성 여러 구성을 사용하여 단일 모델에 [...]

2023-04-23T18:08:42+09:002022년 07월 29일|Feko: 쉽게 써보자|

제 04편 – WRAP 소개 및 데이터베이스

제 04편 – WRAP 소개 및 데이터베이스   목적 주파수 관리에 필요한 모든 계산 및 분석 지원, 다양한 라디오 서비스를 계획하고 수행, 그리고 주파수 및 장비 데이터베이스의 도움으로 또는 수동으로 입력된 스테이션 데이터를 통해 지리적으로 표시되는 전파 계획 및 의사 결정을 쉽게 이용할 수 있도록 하기 위함.   Introduction WRAP 1) Hardware requirements 2) Software requirements 3) 설치 옵션 개인 [...]

2023-04-23T22:23:54+09:002022년 07월 15일|WinProp & WRAP|

제 7편 – 난류 모델 2

난류 모델 2 산업체의 유체역학적 메커니즘은 대부분 난류 유동입니다. 난류 모델이 필요한 이유는 엔지니어링 설계에 필요한 유체의 매개 변수(압력강하, 벽 전단력 등)를 구해야 난류의 복잡한 문제를 해결할 수 있습니다. 난류 거동은 시간에 따라 불규칙하게 변화하기 때문에 수치해석적 접근으로 난류 문제를 해결해야 합니다. 난류 유동의 수치해석적 방법으로는 레이놀즈 평균 운동방정식(RANS: Reynolds-Averaged Navier-Stokes equation)에 기초한 RANS 모델을 이용하는 방법과 큰 에디 모사(LES: Large [...]

2023-04-23T17:47:54+09:002022년 07월 12일|CFD 그것이 알고싶다|

제 6편 – 난류 모델 1

난류 모델 1 난류의 거동은 나비에 스토크스 방정식의 비정상 해의 집합입니다. 유체의 거동을 예측하기 위해 적절한 난류 모델을 도입하여 문제를 단순화한 후 수치 시뮬레이션을 수행하는 방법이 필요합니다. 그래서 난류 모델에 접근하기 위해서는 난류 모델에서 변수들의 의미를 파악해야 합니다. 또한 난류의 유동 특성들을 수식적으로 어떻게 표현할 수 있는지 설명 드리겠습니다.   1) 길이 척도 (Length scale) 난류와 같은 복잡한 시스템에서 매개변수의 [...]

2023-04-23T17:48:43+09:002022년 06월 23일|CFD 그것이 알고싶다|

제 5편 – 난류

난류(Turbulent flow) 불규칙한 흐름을 난류라고 하며 유체가 진행하는 방향에서 상하좌우로 섞이면서 흐르는 경우를 말한다. 난류의 특성으로 비규칙성(randomness), 확산성(diffusivity), 와도섭동(vorticity fluctuation), 소멸성(dissipation) 등이 있다. 난류는 일반적으로 비정상 3차원 유동이며 높은 레이놀즈 수를 갖고 있다. 나비에-스톡스 방정식을 시간 평균하게 되면 비선형항(Convection term)에서 난류 응력항(Turbulent stress)이 발생하게 되며, 이러한 엄밀해는 수학적으로 계산하기 굉장히 어렵습니다. 유체 방정식을 CFD 해석을 통하여 해결하며 어떠한 수식 및 [...]

2023-04-23T17:49:22+09:002022년 05월 18일|CFD 그것이 알고싶다|

제 03편 – WinProp: WallMan 소개 및 사용

제 03편 – WinProp: WallMan 소개 및 사용   목적 무선 전파 및 무선 네트워크 계획 영역에서 완전한 도구 모음을 사용함으로써 위성에서 지상파까지, 시골에서 도시를 거쳐 실내 Radio Link에 이르기까지 다양한 애플리케이션으로 정확성과 짧은 계산 시간을 제공하는 도구를 통해 파동 전파 모델을 쉽게 접근하기 위함   WallMan의 구성 요소는 벡터 빌딩 데이터베이스를 생성하고 편집할 수 있는 편리한 기능을 제공합니다.   [...]

2023-04-23T22:24:31+09:002022년 05월 13일|WinProp & WRAP|

제4편 – IPMSM Design (3) – 코일(Coil) & 고정자(Stator) 형상 설계

이번 편에서는 모터 고정자 형상 설계와 winding 및 coil 설정에 대해 안내해드리겠습니다. 영구자석 동기모터는 자석에서 발생하는 자계와 코일 전류에 의해 발생하는 자계의 상호작용에 의해 토크를 출력합니다. 그러므로 고정자 및 코일 설계는 모터의 출력을 결정하는데 매우 중요한 항목입니다. 요구 출력을 만족하기 위해 코일 사양을 설계하면, 이를 구현하기 위해 슬롯 면적이 충분히 고려되어야 하며, 또한 슬롯 면적이 증가하면 치폭이 감소하여 자속 포화 [...]

2023-04-23T21:55:32+09:002022년 05월 11일|Flux & FluxMotor|

제 26편 – Source

제 26편 – Source   목적 소스는 모델을 excitation 시키거나 조명하고 전류를 흐르게 하는 데 사용되며, 전역적으로 또는 구성별로 지정할 수 있습니다.   Voltage Source 전선, 에지, 라인, 네트워크 또는 전송 라인 포트에 전압 소스를 적용합니다. 소스/부하 탭의 포트 그룹에서 전압 소스 아이콘을 클릭합니다. 포트 필드의 드롭다운 목록에서 포트를 선택합니다. 크기(V) 필드에서 전압의 크기를 볼트로 지정합니다. 전압은 음극에 대한 포트의 [...]

2023-04-23T18:09:32+09:002022년 05월 03일|Feko: 쉽게 써보자|

제 02편 – WinProp: AMan Modify

제 02편 – WinProp: AMan Modify   목적 무선 전파 및 무선 네트워크 계획 영역에서 완전한 도구 모음을 사용함으로써 위성에서 지상파까지, 시골에서 도시를 거쳐 실내 Radio Link에 이르기까지 다양한 애플리케이션으로 정확성과 짧은 계산 시간을 제공하는 도구를 통해 파동 전파 모델을 쉽게 접근하기 위함   2D Antenna Patterns Type of Antenna Patterns AMan을 사용하여 2가지 모드로 2가지 유형의 2D 안테나 패턴을 [...]

2023-04-23T22:25:14+09:002022년 04월 11일|WinProp & WRAP|

제 4편 – 무차원 수

무차원 수(Dimensionless Number) 지구상의 자연계에 존재하는 실제 유동장의 방정식을 수학적으로 정확하게 풀어내는 것은 매우 어려운 일입니다. 실제 문제의 해는 일반적으로 해석적인 방법과 실험적인 결과를 활용하여 해결하고 있습니다. 항공기의 경우 실제 크기 모델을 가지고 풍동 실험을 진행하거나 시험 장치를 설치하는데 많은 시간과 비용이 발생합니다. 이러한 이유로 축소형 모델을 적용하여 풍동 실험을 진행합니다. 이때 실제 크기의 실험과 축소형 장치의 실험 결과가 같을지 [...]

2023-04-23T17:50:06+09:002022년 04월 11일|CFD 그것이 알고싶다|