열역학

카테고리: 원하는 부분만 골라! 골라!

순서: 남들이 많이 봤던 내용들만 먼저! 먼저!

키워드 검색: 원하는 내용만 뽑아! 뽑아!

공학장치에서 nozzle

Ch. 1 Introduction and Basic Concepts
작성자
Godjunpyo (관리자)
작성일
2024-02-11 15:29
조회
80
사진에서 동그라미 친 곳 봐주세요.<p1인지 궁금합니다.<p1인지="" 궁금합니다<="" p=""></p1인지>

압력은 단면적에 반비례하고 단면적이 2가 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 #단면적

전체 1

  • 2024-02-11 15:30

    안녕하세요. 단면적 관점에서 압력이 강해져야 한다는 내용의 의미를 잘 모르겠습니다. 노즐에서의 압력이 감소하는 이유는 아래와 같습니다.

    음속 이하의 속도(subsonic)로 흐르는 유체에서 노즐 내부의 압력이 떨어지는 현상은 베르누이의 법칙에 의해 설명될 수 있습니다. 베르누이 원리는 에너지 보존의 원리를 따르며, 여기서는 유체의 총 에너지가 일정함을 의미합니다. 특히, 비압축성 유체의 경우 이 법칙은 유체 흐름에서 다음과 같은 관계로 표현됩니다:

    P + 1/2 * ρ * v² + ρgh = 상수

    여기서,
    P는 유체의 압력,
    ρ(로)는 유체의 밀도,
    v는 유체의 속도,
    g는 중력 가속도,
    h는 유체의 높이를 나타냅니다.

    노즐을 통과할 때 유체의 속도(v)가 증가하면, 유체의 운동 에너지 (1/2 * ρ * v²)가 높아집니다. 에너지 보존에 따라 유체의 총 에너지는 변하지 않아야 하므로, 속도가 증가하면 압력(P)이 감소해야 합니다. 이는 노즐에서 유속이 증가하면서 압력이 감소하는 이유를 설명합니다.

    단, 이 설명은 비압축성인, 즉 밀도가 변하지 않는 유체에 대한 것입니다. 실제로 공기와 같은 압축성 유체의 경우에는 상황이 더 복잡하며, 유체 역학의 다른 법칙들이 적용됩니다. 그럼에도 불구하고, 아음속 영역에서의 유체 흐름에 대해 베르누이의 법칙은 여전히 유용한 기본 원리입니다.


Thermodynamics – An Engineering Approach, Cengel & Boles, McGrawHill

Ch. 1 Introduction and Basic Concepts
Ch. 2 Energy, Energy Transfer, and General Energy Analsysis
Ch. 3 Properties of Pure Substances
Ch. 4 Energy Analysis of Closed Systems
Ch. 5 Mass and Energy Analysis of Control Volumes
Ch. 6 The Second Law of Thermodynamics
Ch. 7 Entropy
Ch. 8 Exergy
Ch. 9 Gas Power Cycles
Ch. 10 Vapor and Combined Power Cycles
Ch. 11 Refrigeration Cycles
Ch. 12 Thermodynamic Property Relations
Ch. 13 Gas Mixtures
Ch. 14 Gas-Vapor Mixtures and Air-Conditioning
Ch. 15 Chemical Reactions
Ch. 16 Chemical and Phase Equilibrium
Ch. 17 Compressible Flow

  • “열역학 한방에 끝내기” 는 초등학생도 이해할 수 있게끔 쉽고 재미있게 열역학을 설명하고 있습니다.
  • 공식만 외워서 문제를 푸는 방식은 올바른 역학 공부법이 아니고, 조금만 응용된 문제가 나오면 접근하기가 매우 어려워져 좋은 시험 점수(좋은 학점)을 받기가 매우 어려워집니다.
  • 원리와 원칙에 충실하여 어떤 문제가 나와도 개념에 충실해서 풀 수 있어야 학업성취도, 취업 면접, 대학원 시험 등에서 좋은 결과를 기대할 수 있습니다.