Gas Dynamics

[Gas Dynamics] Ch 9 Fanno Flow - part 2 - with shock
[Gas Dynamics] Ch 9 Fanno Flow - part 2 - with shock Part 1에서는 Friction 이 존재하는 Fanno flow 에 대해서 알아보았다. 신기하게 같은 Fanno line( ρV = 일정

[Gas Dynamics] Ch 9 Fanno Flow - part 1
[Gas Dynamics] Ch 9 Fanno Flow - part 1 지금 우리가 뭐하고 있는지 다시 짚어 보자. Ch5 에서 Area가 Change 하는 경우 Continuity Equation, Ideal gas flow 로부터

[Gas Dynamics] Ch 8 Prandtl-Meyer Flow - Application - Airfoil
[Gas Dynamics] Ch 8 Prandtl-Meyer Flow - Application - Airfoil Prantl-Meyer flow 마지막 Post입니다. 정말 여기서 끝낼께요 지금 실제 Oblique shock, Pra

[Gas Dynamics] Ch 10 Rayleigh Flow - part 2 - shock and Heat chocking
Finally, Gas dynamics 마지막 포스터 입니다.. 진짜 길고 길었던 Gas dynamics 어렵지만 그래도 마지막까지 가봅시다 지난시간 Heat transfer 존재할때 Rayleigh flow에 대해서 알아보았습니다.

[Gas Dynamics] Ch 10 Rayleigh Flow - part 1
[Gas Dynamics] Ch 10 Rayleigh Flow - part 1 Gas Dynamics에서 우리는 Compressible flow 밀도 변화가 있는 경우 유체의 흐름을 분석하고있다. 그리고 Compressible Flo

[Gas Dynamics] Ch 8 Prandtl-Meyer Flow - Expansion Flow
[Gas Dynamics] Ch 8 Prandtl-Meyer Flow - Expansion Flow 전 포스터에서는 Prandtl-Meyer Compression flow에서 해석하다가 Isentropic process임을 알고 그

[Gas Dynamics] Ch 8 Prandtl-Meyer Flow - Compression flow
[Gas Dynamics] Ch 8 Prandtl-Meyer Flow - Compression flow 이전 포스터에서는 ch7 oblique shock에 대해서 배웠다. Oblique shock의 역할 두가지를 remind 해보면

[Gas Dynamics] Ch 8 Prandtl-Meyer Flow - Application - Nozzle
지금까지 Prandtl - Meyer Compression Flow Expansion Flow 에 대해서 탐구해 보았다. 간략하게 정리해보자면 1. Prandtl Meyer Compression wave: -수많은 very weak

[Gas Dynamics] Ch 7 Moving and Oblique Shocks - part 2
[Gas Dynamics] Ch 7 Moving and Oblique Shocks - part 2 이전 포스팅에서 기울어진 Shock, Oblique shock 에 대해서 탐구해보았다. Normal shock의 특징은 shock 과정

[Gas Dynamics] Ch 7 Moving and Oblique Shocks - part 1
[Gas Dynamics] Ch 7 Moving and Oblique Shocks - part 1 So far, Standing Normal shock에 대해서 배웠고 이제 1. 움직이는 Moving normal shock 2. 기울

[Gas Dynamics] Ch 6 Varying - Standing Normal shock - part 2 문제풀이
[Gas Dynamics] Ch 6 Varying - Standing Normal shock - part 2 문제풀이 [Last post short review] Ch6 Part1 에서 저희는 normal shock의 정의 -Norm

[Gas Dynamics] Ch 6 Varying - Standing Normal shock - part 1
전 Ch5 마지막 포스터에서 언급한 Nozzle에서 Second critical Pressure을 설명하기 위해서 Standing Normal shock 등장 Normal shock은 쉽게 생각하면 " 유체의 급격한 Pressure

[Gas Dynamics] Ch 5 Varying - Area Adiabatic Flow - part4- Converging-diverging nozzle
이제 두번째 마지막 Nozzle type 인 Convering & Diverging Nozzle에 대해서 알아보자 지금 뭐하고 있는건지 잠깐 다시 remind 하면 Quick review Gas dynamics에서 3가지 Factor

[Gas Dynamics] Ch 5 Varying - Area Adiabatic Flow - part3- Converging-only nozzle
[Gas Dynamics] Ch 5 Varying - Area Adiabatic Flow - part3- Converging-only nozzle 이제 Area change가 일어나는 실제 유동을 분석해보자 가장 쉬운 예시가 바로 N

[Gas Dynamics] Ch 5 Varying - Area Adiabatic Flow - part2
[Gas Dynamics] Ch 5 Varying - Area Adiabatic Flow - part2 지난시간에 State 1->2 로 갈때 Ma1, Ma2 를 이용해서 온도비율,압력비율, 밀도 비율, 뿐문아니라 면적비율을 계산해

[Gas Dynamics] Ch 5 Varying - Area Adiabatic Flow - part1
[Gas Dynamics] Ch 5 Varying - Area Adiabatic Flow - part1 사실 지금까지 배운거는 사실상 Gas dynamics 시작 전이였다.... 결국 우리가 배울 것들을 위해서 재료들을 하나하나 다

[Gas Dynamics] Ch 4 Introduction to Compressible Flow - part2
자 이제 Ma를 이용하여 이상기체 일때 다른 property들을 표현해보자 1. mass flow rate 이상기체 상태방정식 P= ρRT , M = V/a를 대입하면 2. Stagnation Enthalpy (ht) Stagnati

[Gas Dynamics] Ch 4 Introduction to Compressible Flow - part1
자 이제 진짜 Gas dynamics 들어갑니다. 지금까지 유체역학에서 우리는 Density change가 거의 없는 Incompressible flow 들을 위주로 살펴 보았습니다. 그렇다면 밀도변화는 어떨때 일어날까 밀도 변화가

[Gas Dynamics] Ch 3 Internal flow friction factor
유체역학 Internal flow 에서 다룰 내용이지만 여기서도 다루보겠습니다. Steady state 1-D pipe internal flow 에서 마찰력이 어떻게 유동에 영향을 주는지를 Infinitesimal Control vo

[Gas Dynamics] Ch 3 Control volume analysis - Stagnation concept
[Gas Dynamics] Ch 3 Control volume analysis - Stagnation concept Gas dynamics 에서 가장많이 쓰이고 꼭 알아야 하는 개념, Stagnation property 어떤 정의?

[Gas Dynamics] Ch 3 Control Volume analysis - Pressure-E Eq.+Bernoulli's Eq.
지난번에 분석한 Reynolds Transport Theorem 에 더해서 Control volume의 Entropy 를 분석해보자 Revesrible proc ess 에서 Entropy 는 다음과 같이 정의되었다. (자세한내용 증명

[Gas Dynamics] Ch 2 Control Volume Analysis - Reynolds Transport theorem
[Gas Dynamics] Ch 2 Control Volume Analysis - Reynolds Transport theorem 유체의 흐름을 분석하기 위해서는 1. Conserviation of mass 2. Conservatin

[Gas dynamics] Ch 2 - Control volume analysis - Application of Reynolds Transport Theorem
결국 최종목표는 유체의 1. 질량보존 2. f = ma 3. E 보존 방정식을 세우는 것이다. 이전 포스터에서 유도한 Reynolds transport theoerm을 활용하여 위 목표를 달성해보자. Reynold's transpor

[Gas Dynamics] Ch 1 Basic properties
[Gas Dynamics] Ch 1 Basic properties [Abstract] Before going deep in Gas dynamics, knowledges of fluid mechanics and thermodynamic
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