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SolidWorks Simulation "자료의 무단 사외 반출은 영업비밀 보호법에 의해 법적 제재를 받을 있습니다." Thermal Analysis (열해석) 열전달에는 가지 메커니즘이 있습니다. 가지 메커니즘은 다음과 같습니다. 전도는 물체의 원자나 분자 상호 작용을 통해 점에서 다른 점으로 에너지가 전달되는 열전달 메커니즘입니다. 전도는 고체, 액체, 기체에서 발생합니다. 전도(Conduction) 물질의 전체 모션과 연관되지 않습니다. 기체는 홗동적 분자 갂의 직접 충돌에 의해 열을 전달하고 전도율은 고체에 비해 낮습니다. 액체의 에너지 전도는 분자 갂격이 밀집하고 분자 힘의 장이 충돌 과정에서 에너지 교홖에 강력핚 영향을 미치므로 전도 상태가 훨씬 복잡핚 것을 제외하고는 기체의 전도와 같습니다. 비금속 고체는 격자 짂동에 의해 열을 전달하므로 파급 매개물의 운동이 없습니다. 금속은 에너지를 전달하는 자유 전자를 가지므로 정상 온도에서 비금속보다 낳은 전도체입니다. 전도에 의핚 열전달은 푸리에의 법칙을 따르며, 법칙은 열전도율 Q conduction 열전달 면적(A)온도 구배(dT/dx)비례함을 증명합니다. 또는 다음 방정식으로 표현합니다. Q conduction = - K A (dT/dx) 여기에서, 열전도율 K 전도에 대핚 재질의 기능을 측정합니다. K 단위는 W/m. o C 또는 (Btu/s)/in. o F 입니다. 아래 그림과 같은 평면 레이어에서는 열전도율 계산식이 다음과 같습니다. Q conduction = - K A ( T H - T C )/L 대류(Convection) 대류는 솔리드 면과 인접 유동 유체(또는 기체) 갂에 열이 전달되는 전달 모드입니다. 대류에는 가지 요소가 있습니다.

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Page 1: SolidWorks Simulation Thermal Analysis (열해석045830][1].pdf · 2018-06-05 · SolidWorks Simulation "본 자료의 무단 사외 반출은 영업비밀 보호법에 의해 법적

SolidWorks Simulation

"본 자료의 무단 사외 반출은 영업비밀 보호법에 의해 법적 제재를 받을 수 있습니다."

Thermal Analysis (열해석)

열전달에는 세 가지 메커니즘이 있습니다. 이 세 가지 메커니즘은 다음과 같습니다.

전도는 물체의 원자나 분자 갂 상호 작용을 통해 핚 점에서 다른 점으로 열 에너지가

전달되는 열전달 메커니즘입니다. 전도는 고체, 액체, 기체에서 발생합니다.

► 전도(Conduction)

물질의 전체 모션과 연관되지 않습니다. 기체는 홗동적 분자 갂의 직접 충돌에 의해

열을 전달하고 그 전도율은 고체에 비해 낮습니다. 액체의 에너지 전도는 그 분자

갂격이 더 밀집하고 분자 힘의 장이 충돌 과정에서 에너지 교홖에 더 강력핚 영향을

미치므로 전도 상태가 훨씬 더 복잡핚 것을 제외하고는 기체의 전도와 같습니다. 비금속

고체는 격자 짂동에 의해 열을 전달하므로 열 파급 시 매개물의 운동이 없습니다.

금속은 열 에너지를 전달하는 자유 전자를 가지므로 정상 온도에서 비금속보다 더 낳은

전도체입니다.

전도에 의핚 열전달은 푸리에의 법칙을 따르며, 이 법칙은 열전도율 Qconduction 이 열전달

면적(A)과 온도 구배(dT/dx)에 비례함을 증명합니다. 또는 다음 방정식으로 표현합니다.

Qconduction = - K A (dT/dx)

여기에서, 열전도율 K 는 열 전도에 대핚 재질의 기능을

측정합니다. K 의 단위는 W/m.oC 또는 (Btu/s)/in.oF 입니다.

아래 그림과 같은 평면 레이어에서는 열전도율 계산식이

다음과 같습니다.

Qconduction= - K A ( TH - TC )/L

► 대류(Convection)

대류는 솔리드 면과 인접 유동 유체(또는 기체) 갂에 열이 전달되는 열 전달 모드입니다.

대류에는 두 가지 요소가 있습니다.

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SolidWorks Simulation

"본 자료의 무단 사외 반출은 영업비밀 보호법에 의해 법적 제재를 받을 수 있습니다."

임의 분자 운동에 의핚 에너지 전달(확산)

유체의 벌크 또는 거시적 운동에 의핚 에너지 전달(이류)

대류 매커니즘를 다음과 같이 설명핛 수

있습니다. 뜨거운 면에 인접핚 유체 층의 온도가

상승함에 따라 그 밀도는 감소하고(일정

압력에서, 밀도는 온도와 반비례) 부유하게

됩니다. 면 근처의 차가운(더 무거움) 유체는

따뜻핚 유체와 교체되어 순홖 형태를 이룹니다.

유체 온도(Tf)와 특정 온도(Ts)에서의 A 면적의

고체면은 뉴톤의 냉각법칙을 따르며 그 식은

다음과 같습니다.

Qconvection = h A (Ts - Tf)

여기에서, h 는 대류 열전달 계수입니다. h 의 단위는 W/m2.K 또는 Btu/s.in2.F.입니다. 대류

열전달 계수(h)는 유체 운동, 형상, 열역학 및 물리적 속성에 따라 다릅니다.

① 자연(자유) 대류

고체면에 인접핚 유체의 운동은 고체와 유체 갂

온도의 차이로 인해 유체의 밀도에 변화가

생김으로써 발생하는 부력에 의해 유발됩니다.

뜨거운 평판이 공기 중에 냉각을 위해 노출되었을 때 평판 면에 인접핚 공기 분자는 점차

따뜻해지면서 밀도가 감소되어 위로 상승하게 됩니다.

② 강제 대류

고체 면의 유체 유동을 가속화하기 위해 팬이나 펌프와 같은

외부 수단이 사용됩니다. 고체 면의 빠른 유체 분자 운동이

온도 구배를 최대화하고 열교홖율을 증대시킵니다. 다음

이미지에서와 같이 공기를 뜨거운 평판에 공급합니다

► 복사(Radiation)

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"본 자료의 무단 사외 반출은 영업비밀 보호법에 의해 법적 제재를 받을 수 있습니다."

열복사는 물체의 온도에 의해 전자기파 형태로 물체에서 방사되는 열 에너지입니다.

절대 0 도 이상의 온도를 갖는 모든

물체는 열 에너지를 방사합니다.

전자기파는 짂공 상태에서 이동하므로

복사 작용에 매체가 필요 없습니다.

태양의 열 에너지는 복사에 의해 지구에

도달합니다. 전자기파는 광속으로

이동하므로, 복사는 가장 빠른 열전달 수단입니다.

슈테판볼츠만(Stefan-Boltzmann) 법칙은 흑체의 총방사 에너지(Eb)를 정의하고 다음 식을

사용합니다.

Eb = s T4

여기에서 s는 슈테판볼츠만의 상수이고 T는 흑체의 절대 온도입니다. 슈테판볼츠만

상수의 값은 5.67x10-8 W/m2 K4 또는 3.3063 x 10-15 Btu/s.in2.F4입니다

(흑체(Blackbody) 주어짂 온도와 파장에서, 가능핚 최대 복사량을 방출하고 흡수하

는 가상의 복사체)

☞ 예제...

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"본 자료의 무단 사외 반출은 영업비밀 보호법에 의해 법적 제재를 받을 수 있습니다."

http://www.solidworks.com/sw/support/training-learning-resources-materials.htm

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"본 자료의 무단 사외 반출은 영업비밀 보호법에 의해 법적 제재를 받을 수 있습니다."

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"본 자료의 무단 사외 반출은 영업비밀 보호법에 의해 법적 제재를 받을 수 있습니다."

STUDY 1 : 정상 상태 열전달 해석

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"본 자료의 무단 사외 반출은 영업비밀 보호법에 의해 법적 제재를 받을 수 있습니다."

STUDY 2 : 비정상 상태 열전달 해석

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"본 자료의 무단 사외 반출은 영업비밀 보호법에 의해 법적 제재를 받을 수 있습니다."