Top 8 유체 역학 개념 정리 Trust The Answer

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유체역학 043 [9만뷰] 베르누이 법칙 5분만에 이해 슈퍼브레인
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일반기계기사 유체역학 요점정리

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유체역학에서는 뭘 배울까? (유체역학 개념 소개 & 정리) :: 성돌의 전자노트

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유체역학 요점정리 : 네이버 블로그

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유체역학 요점정리 : 네이버 블로그
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유체 역학 개념 정리

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유체 역학 개념 정리
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[기계공학] 유체역학 용어정리

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[기계공학] 유체역학 용어정리

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유체역학 기초 정리! 유체의 정의와 성질 알아보기

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유체역학 기초 정리! 유체의 정의와 성질 알아보기

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일반기계기사 유체역학 요점정리

개인적으로 일반기계기사를 공부하면서 3역학(재료역학/열역학/유체역학) 중 3과목 유체역학이 제일 힘들었던 것 같습니다. 고정돼있는 고체역학은 머릿속으로 어느 정도 유추를 할 수 있어 이해가 쉬우나, 유체는 액체 또는 기체의 상태에 따라 정적, 동적으로 나뉘며 이에 따른 유동 현상 자체를 이해해야 그에 맞는 공식과 해석이 가능합니다.

공식만 외워서 문제에 대입만 하는 것은 정말 잘못된 공부방법으로 남는 게 없습니다. 공식을 안다고 해서 대입하기 어려운 문제도 많은데 앞서 말씀드린데로 유동 현상을 이해해야 공식도 알맞게 변형시킬 수 있습니다. 특히 단위도 매우 중요하고요. 물론 일반기계기사 자격증만 필요하시다면 60점으로 합격하는 게 최선이겠지만 그럴 예정이시면 차라리 다른 기계 자격증을 추천드립니다.

유체역학 과목은 학부 때 정말 싫어했던 과목이였고, 그만큼 이해하려고 많은 시간을 투자한 결과 현재는 열역학과 같이 제일 재미있는 과목이 됐습니다. 게다가 각 종 자격증을 취득하다 보면 열역학과 유체역학이 많이 연관돼 있습니다. 공조냉동기계기사, 에너지관리기사, 가스기사, 소방설비기사 등… 일반기계기사를 공부하실 때 제대로 이해 해주시면 잊어먹더라도 다시 공부할 때 금방 기억해내실 수 있습니다.

일반기계기사 유체역학 요점정리

유체역학 요점정리

이전 글에서도 말씀드린 것처럼 일반기계기사와 전기기사는 문제와 답만 외워서 합격하면 아무 의미없는 자격증입니다. 따라서 본인이 공부할 이론이 포함된 수험서는 최소 한권을 구매하시고 자료는 추가로 보셔야 합니다. 오히려 자료없이 책만으로도 합격하시는 분들도 많이 계십니다. 요점정리가 자격증 합격의 왕도가 아니라는 걸 말씀드리는 겁니다. 본인 스스로 공부하셔야 합니다.

유체역학은 열역학과 비슷하게 처음에 안내해주는 차원해석, 단위와 정의를 빠삭하게 알고 가셔야 뒤로 넘어가면서 단위 때문에 막히는 일이 없을겁니다. 유선방정식, 연속방정식 및 베르누이방정식 이해 및 필수 암기, 특히 층류와 난류 부분을 잘 봐두시면 좋습니다. 계속 해서 나오는 부분이에요. 상사이론과 무차원수 부분은 기사 뿐만 아니라 나아가 취업 후에도 자주 쓰이는 내용이니 꼼꼼히 봐주시면 더욱 좋습니다.

가지고 계신 책으로 이론을 한번 정리 해보시고 문제 풀 때마다 위 자료로 찾아보시면 되겠습니다. 기계기사카페에서 kjunghoon88님께서 공유해주신 자료입니다.

일반기계기사 유체역학 공식을 깔끔하게 보기 편하게 만들어진 자료 입니다. 어느 자료로 공부하던 합격은 본인이 공부하는 만큼 가까워지기 마련이고, 개인적으로 바라는 점은 본인 스스로 이론을 한번 훑어본 뒤에 직접 정리하는 것을 추천드립니다.본인이 정리하는게 가장 오래 남거든요! 다만, 시간이 없으신 분들은 직접 정리할 시간에 이론 빠르게 보고 기출 돌리는 게 합격의 지름길입니다. 60점만 넘으면 되거든요.

다시 정리하자면 사실 중요한 과목이다 싶으면 시간이 걸리더라도 이론부터 제대로 해둘 것. 차원, 단위, 정의 파악 및 질량보존, 에너지보존, 운동량보존 법칙, 베르누이 방정식(토리첼리, 피토관, 벤츄리관 등), 하겐 포아젤, 항력과 양력, 상사법칙과 무차원수 등 유체의 유동에 관해 시간을 투자할 수록 큰 도움이 될 것 입니다.

유체역학 요점정리 PDF

일반기계기사 3역학을 깔끔하게 아이패드로 정리한 유체역학 요점정리 PDF 공부자료 입니다. 21page로 구성돼 있으며 책이 없는 상황에서 일반기계기사&건설기계설비기사 필기를 대비한 디운님 자료로 공부하는데 문제없을거에요. 디운님 자료는 별도의 블로그 링크로 남기도록 하겠습니다!

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유체역학 요점정리.hwp 2.02MB 유체역학 공식정리.pdf 0.17MB

유체역학 공식정리.hwp 0.30MB 유체역학 정리자료.pdf 1.23MB

일반기계기사 유체역학 유튜브

일반기계기사, 건설기계기사 유체역학을 공부하시는 분께 도움될 유체역학 유튜브 영상을 안내드립니다. 후에 소방설비기사 기계 필기 유체역학과 가스기사 가스유체역학을 공부하실 때 도움되실 거에요.

Raf 기계스토리

SuperBrain

부경MechEng

https://youtu.be/gWfki8-16b4

위에서 아래로 내려올 수록 영상 길이가 길어집니다. 따라서 본인에게 주어진 시간에 맞는 영상을 빠르게 보시고 이해가 안가는 부분만 다른 유튜브를 참고하시길 바랍니다. 소방유체역학의 경우 다산에듀의 이창선 교수님 유튜브를 보셔도 무방합니다. 소방설비기사의 유체역학은 일반기계기사보다는 범위가 적은 느낌이라 훨씬 쉬운 느낌입니다.

디운님의 깔끔한 자료를 원하신다면 아래의 링크를 참고해보세요 🙂

이외의 자료는 오른쪽 카테고리를 확인해보시면 다양한 자격증 자료들이 있으니 원하시는 자료 받아가셔서 합격하시길 바랍니다.

일반기계기사 열역학 요점정리

일반기계기사 재료역학 요점정리

일반기계기사 필기 유체역학 정리 PDF

일반기계기사 합격 후기

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유체역학에서는 뭘 배울까? (유체역학 개념 소개 & 정리)

이 포스팅은 학생들이 수업을 듣기 전이나 선택하기 전에…

유체역학이 어떤 과목이고 어떤 것들을 배우게 될지에 대해 알게 하기 위해

간략한 유체역학에 대한 소개를 제공하고자 한다.

물론 강의계획서에 그런 것들이 나와있겠지만,

내 경험 상 대부분의 강의계획서들은 배우기 전의 사람이 이해하기 어려운 전문용어들이 가득하다.

이 포스팅을 통해 학부 유체역학 과목에서 대충 어떤 걸 배울 지 짐작할 수 있게 된다면 좋겠다.

-내가 공부한 책은 아니지만, 표지에 유체역학의 전통적인 분야인 터빈의 이미지가 예쁘게 잘 나와서 올려보았다-

유체역학은 말 그대로 유체가 어떻게 힘을 주고 받는지를 다루는 학문이다.

여기서 유체는 액체나 기체를 말한다.

그리고 유체가 힘을 주고 받는다는 걸 예로 들어 설명하자면…

비행기가 뜨는 것은 공기가 비행기를 밀어올리기 때문이고,

배가 앞으로 나아가는 것은 물이 배를 밀기 때문인 것이다.

고체에 힘이 가해졌을 때,

움직이지 않을 경우에 대해 ‘정역학’ 또는 ‘고체역학’을 배우고,

고체가 움직일 경우에 대해서 ‘동역학’을 배우는 것처럼…

유체에 대해서도

유체가 움직이지 않을 때의 유체 정역학이 있고

움직이는 동역학이 있다.

하지만 유체에 대해서는 정역학에 비해 동역학이 압도적으로 중요하며,

정역학에 대해서는 약 1챕터 정도로만 배우게 될 것이다.

여기서 그 유명한 ρ gh공식을 배우게 될 것이다. ( 링크 참고)

나머지는 거의 모두 유체 동역학에 대한 것이라 봐도 무방하고,

유체를 다루기 위한 유용한 개념들을 배우게 된다.

그렇다면 유체는 고체와 무엇이 다를길래,

유체역학이라는 또다른 학문 분야까지 존재하는 걸까?

여러가지 차이가 있겠지만,

첫번째로 보게 될 차이는 고체와 달리 유체는 너무 심하게 이동하기 때문에

유체입자 하나 하나의 시간별 위치를 아는 것이 그리 중요하지 않을 경우가 많다.

맨 위 그림의 터빈의 예처럼

액체 입자가 터빈과 부딪히고 어디를 이동할지에 관심을 갖는 것보다

터빈의 날(blade)과 액체가 맞닿는 딱 그 위치에서 액체가 터빈에

얼만큼 큰 힘을 가하는 지가 훨씬 중요할 것이다.

이를 다루기 위해 입자 하나, 하나를 관찰하던 기존 방식에서 벗어나서

입자가 아닌 특정 위치에서 벌어지는 일들을 관찰할 수 있게 하는

오일러 좌표계( Eulerian coordinates ) 를 배우게 된다.

물론 오일러 좌표 기술 방법이 유체역학에서만 사용되는 것이 아니지만,

아마 여기서 처음으로 본격적으로 배우게 되는 개념이라 생각한다.

그리고 유체 덩어리를 다루기 위해서…

(유체 덩어리는 유체 입자가 많이 모여있는 덩어리)

유체 덩어리가 특정 물체에 작용하는 힘이나…그 밖의 여러가지들을 알기 위해서

레이놀즈 수송정리(Reynolds transport theorem) 를 배우게 된다.

막상 들으면 어려워 보이겠지만,

쉽게 이야기하자면 유체 덩어리에도 F=ma를 적용하고 싶은데

유체는 지멋대로 움직이고 다녀서… F=ma 를 적용하는 데에 어려움이 있기에…

오일러 좌표기술 방식의 도움을 받아서 F=ma 를 적용할 수 있게 잘 수정해준 것이다.

그리고 이건 유체 덩어리에 대한 것이니 유체 덩어리에 대해 적분을 해준다.

덩어리가 아니라 유체 안에서 특정 위치에 대해서 관심이 있을 때,

딱 그 특정 위치에서 F=ma 를 적용하는 것 역시 배우게 되고,

(역시나 오일러 좌표 기술 관점에서…)

유체의 특정 위치에 대해서 F=ma 는 너무도 유명한 나비어-스톡스 방정식(Navier-Stoke equation) 에

의해 기술된다는 것을 배우게 될 것이다.

이 Navier-Stokes equation은 유체역학의 핵심이다.

딴 건 몰라도, 이건 꼭 열심히 공부하도록 하자.

그리고 유체역학에서 중요하고 독특하게 등장하는 개념인

점성(끈적끈적함, viscosity)이나 표면장력(surface tension) 같은 것 들을 배우게 되고..

유체역학에서 자주 사용하는 수학적 기법 또는 실험적 기법인

무차원화(Non-dimensionalization)도 이 과목에서 배우게 될 것이다.

또, 경계층(boundary layer)이란 것도 배우게 될텐데,

이것은 액체의 어느 부분에서 점성이 중요해질 지에 대해서 매우 중요한 정보를 주는 이론이다.

이게 왜 중요한 지에 대해서는… 여기서 설명하기엔 좀 어려움이 있다고 생각한다..

하튼 이것도 매우 중요하다.

관내유동(duct flow)도 배우게 될 것이고,

이것은 파이프안에서 흐르는 액체의 유동을 기술하는 방법을 배우는 것인데,

최근에 관내유동이 많이 연구되는 건 아래와 같은 혈류역학분야이다.

[Image from http://www.osteopathyny.com ]

물론 이 혈류역학은 생각보다 복잡한 것들이 많이 있어서…

이에 대해 본격적으로 알고싶다면 관련된 과목을 듣는 것을 추천하지만,

기본적으로 관내유동이다.

여기까지…

학부 유체역학에서 배우게 될 기본 개념들을 소개 또는 요약해보았으며…

후배님들이 수업을 듣기 전이나 후에.. 참고가 되었으면 하는 바람이다.

다음에는 어떤 과목을 소개하는 글을 쓸지 고민이다…

공업수학 같은 건 너무 방대해서 엄두를 못 내겠고…

정역학이나 동역학 정도를 생각하고 있다.

[기계공학] 유체역학 용어정리

728×90

앞으로 유체역학 주요 내용정리를 해보려고 합니다. 이에 앞서 따로 설명이 필요하거나

중요하다고 판단되는 용어는 여기에 계속 업데이트할 예정입니다.

최근 업데이트 날짜 2021.06.08

유체란?

– 액체와 기체상의 물질.

* 유체와 고체의 차이 : 전단응력이 가해질 때, 고체는 변형을 통해 전단응력에 저항할 수 있지만 유체는 전단응력의 작용하에 연속적으로 변형하며 저항하지 못한다. 고체에서 응력은 변형량(strain)에 비례하고 유체에서 응력은 변형률(strain rate)에 비례한다.

점착조건

– 운동중인 유체는 표면을 만나면 그 표면에서 멈춰서고 그 표면에 대해 상대적으로 0의 속도를 가진다.

(표면에 맞닿아있는 유체는 0의 속도를 가지며 표면에 점착된다.)

유동박리

– 유체를 곡면 위로 강제로 흐르게할 때, 더 이상 붙어있지 못하고 표면에서 떨어져나가는 현상

정상상태(steady state)

– 그 지점에서 시간에 따른 변화가 없다

라그랑주(Lagrange) 기술방법

– 입자의 위치와 속도를 시간의 함수로 표현하여 입자를 추적하는 방법

오일러(Euler) 기술방법

– 유동장 내에 검사체적 CV(Control Volume)을 설정하고 유동장 변수를 CV내에서 시간의 함수로 표현하여 추적하는 방법

유선

– 주어진 순간에 모든 곳에서 속도벡터에 접하는 선. 운동하는 유체의 순간적인 방향을 나타낸다.

유적선

– 한 유체입자가 얼마의 시간동안 실제로 운동한 궤적

유맥선

– 시간적분한 유동의 순간적인 스냅사진

시간선

– 유동의 균일성을 보여줄 때 유용하다. 유동의 미세한 속도차이는 시간이 지남에 따라 증폭된다.

뉴턴유체

– 변형의 시간당 변화율이 전단응력에 선형적으로 비례하는 유체. (↔ 비뉴턴유체)

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