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비압축성 유체2

[공업열역학] 공학장치에서 nozzle의 압력 및 단면적 관련 (Area, inverse, velocity, Bernoulli's principle, energy conservation, fluid, total energy, incompressible fluid.) 질문 요약압력은 단면적에 반비례하고 단면적이 2배 좁으니 P2가 더 압력이 세야하지 않나요? 속도가 더 빨라진다는 관점에서는 압력이 약해진게 맞지만, 단면적 관점에서는 압력이 강해져야 하는데, 어떤 상황에서 어떤 관점을 두고 해석해야 하는 건가요? #압력 #노즐 #단면적답변 요약노즐에서의 압력이 감소하는 이유는 베르누이의 법칙에 따라 유체의 속도가 증가하면 압력이 감소하기 때문입니다. 해당 현상은 에너지 보존의 원리를 따라 유체의 총 에너지가 변하지 않아야 하기 때문에 발생합니다. 이는 비압축성 유체에 대한 설명이며, 압축성 유체의 경우에는 더 복잡한 상황이 발생할 수 있습니다.원본 바로가기 >>> Unsplash 추천 이미지 (키워드 : Area, inverse, velocity, Bernoulli's.. 2024. 2. 21.
[유체역학] 비압축성 유체에서의 선형 운동량 방정식 (Fluid, Equation, Momentum, Density) 질문 요약비압축성 유체에서 선형 운동량 방정식을 적용할 때 압축성 유체에서 고려해야 하는 d(rho)/do 항은 무시할 수 있는지 질문합니다.답변 요약밀도는 부피 대비 질량을 나타내는 상태량입니다. 부피는 압력이나 온도에 따라 변할 수 있기 때문에 부피가 변하면 당연히 밀도도 변하게 됩니다. 위치 또는 시간에 따라 압력과 온도가 달라질 수 있으므로 부피도 위치/시간에 따라 변할 수 있습니다. 반면에 incompressible이라는 말은 부피가 변하지 않는다는 의미이므로 밀도도 변하지 않을 것입니다. 이 경우 linear momentum equation을 단순화할 수 있습니다. 따라서 incompressible이라면 밀도가 일정하므로 d(rho) 항이 없어지게 됩니다.원본 바로가기 >>> Unsplash .. 2023. 11. 15.
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