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유체역학이 비행기 날개에도 적용이 된다고 하는데 어떤식으로 적용이 되는지 궁금합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.비행기 날개는 유체역학의 베르누이 원리에 따라 설계되어 공기 흐름으로 양력을 생성합니다. 날개의 윗면은 곡선형으로 공기가 더 빠르게 흐르며 압력이 감소하고 아랫면은 압력이 높아져 상승력이 발생합니다. 이러한 압력 차이가 비행기를 떠오르게 하며 동시에 항력과 균형을 이루어 안정적인 비행이 가능 한 겁니다
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재료공학
24.11.20
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마르텐사이트 강의 형성 과정에서의 결정 구조 변화 관련한 질문!
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.마르텐사이트 강은 급냉 과정에서 오스테나이트의 FCC(체심입방구조)가 BCT(체심정방구조)로 변태하며 형성됩니다. 이 구조 변화는 원자의 밀집도를 증가시켜 강도와 경도를 크게 향상시키지만 연성과 인성은 감소합니다. 변태 메커니즘은 전단 변형에 의해 발생하며, 탄소의 고용 효과가 겹쳐져 강한 내부 응력을 만들어냅니다.
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재료공학
24.11.20
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전기회로에서 파형 왜곡을 최소화하는 방법에 대해서 질문이요!
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.파형 왜곡을 최소화하려면 임피던스 매칭 신호 경로 최소화 그리고 고품질의 선형 소자를 사용하는 설계가 중요합니다. 필터 설계에서는 버터워스 필터가 평탄한 대역폭을 제공해 파형 왜곡을 최소화하는 데 적합하며 경우에 따라 체비셰프나 엘립틱 필터도 활용됩니다. 고주파 환경에서는 활성 필터보다 LC 필터와 같은 수동 설계가 더 효과적인 경우가 많습니다
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전기·전자
24.11.20
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퀀텀 컴퓨터에서 큐비트의 얽힘 상태를 유지하기 위한 방법
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.퀀텀 컴퓨터에서 큐비트의 얽힘 상태를 유지하기 위한 전자기학적 기술로는 초전도 회로 이온 트랩 등이 있으며, 이들은 외부 노이즈 차단 극저온 환경 조성 등을 통해 얽힘 상태를 유지하려 합니다. 하지만 큐비트 간 상호작용 조절의 어려움 외부 환경 변화에 대한 민감성 등이 주요 도전 과제입니다. 이를 해결하기 위해서는 더욱 정교한 제어 기술 개발 오류 정정 코드 도입 등 다각적인 노력이 필요합니다.
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전기·전자
24.11.20
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비행기 날개의 주요 성분에 대해서 궁금합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.비행기 날개는 복잡한 구조와 다양한 기능을 수행하기 때문에 다양한 소재가 사용됩니다. 주로 알루미늄 합금이 가볍고 강도가 높아 널리 사용되지만 최근에는 탄소 섬유 복합재료를 비롯한 고성능 소재가 점차 확대되고 있습니다. 특히 착륙 시 날개 위쪽이 열리는 플랩은 고온에서도 변형이 적고 강도를 유지할 수 있는 내열성 합금이나 복합재료로 제작되어 극한의 환경에서도 안전하게 작동할 수 있도록 설계됩니다.
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재료공학
24.11.20
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비행기 기내에서 비행기 모드를 하는 이유가 궁급합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.비행기 모드는 기내 전자기기의 신호가 항공기 통신 및 내비게이션 시스템에 간섭을 줄 가능성을 방지하기 위해 권장됩니다. 특히 이착륙 시 항공기가 민감한 주파수 대역을 사용하므로 간섭 위험을 최소화하는 것이 중요합니다. 최신 항공기에서는 간섭이 적지만 안전성을 위해 여전히 비행기 모드를 활성화하도록 안내하고 있습니다.
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전기·전자
24.11.20
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전기 회로에서 플로팅 전압의 잠재적 문제는 무엇이며, 이를 효과적으로 제거하는 방법은 무엇인가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.플로팅 전압은 특정 회로 지점이 참조 접지와 분리되어 예상치 못한 전압 변동이나 간섭을 유발할 수 있어 오동작 신호 왜곡 또는 장비 손상을 초래할 수 있습니다. 이를 해결하려면 적절한 접지 설계 차폐 기술, 그리고 고품질의 디커플링 커패시터를 활용해 플로팅 전압을 안정적으로 제거해야 합니다. 고주파와 저주파 신호가 혼재된 환경에서는 필터링 기술이 효과적이며, 주로 주파수 대역을 분리하는 저역통과와 고역통과 필터 또는 대역통과 필터를 사용합니다. 고급 환경에서는 디지털 신호 처리를 통해 주파수를 정밀하게 분석하고 분리하는 방법도 활용됩니다.
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전기·전자
24.11.20
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고온 초전도체의 임계온도를 기존 기술보다 실용적으로 높이는 방법은 무엇이 있을까요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.고온 초전도체의 임계온도를 높이는 실용적인 방법으로 새로운 물질 조합 탐색, 압력 조절, 나노 구조 제어, 그리고 인공지능 기반의 재료 설계가 주목받고 있습니다. 전기 전송망에 적용되면 전력 손실이 거의 없어져 효율이 극대화되고 더 적은 자원으로 더 많은 전력을 안정적으로 전송할 수 있습니다.이로 인해 탄소 배출 감소, 재생 가능 에너지 통합 가속화, 그리고 전력 비용 절감 등의 혁신적 변화가 기대됩니다.
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전기·전자
24.11.20
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전기 공사를 하는데 있어서 조심히 해야되느것 있나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.콘테이너 전기공사 시 절연 상태 점검과 누전 방지가 가장 중요합니다. 전기 메인은 근처의 전봇대나 배전함에서 허가를 받아 연결해야 하며 과부하 방지용 차단기를 반드시 설치하세요. 내부 배선을 설치할 때는 내열성 및 내습성이 높은 전선을 사용하고 접지 설비를 철저히 구축해야 합니다. 전기 작업 중 감전 위험이 있으므로 공사 전 반드시 전원을 차단하고 전문 기술자의 도움을 받는 것이 안전합니다
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전기·전자
24.11.19
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항공우주 산업에서 탄섬섬유는 어디에 사용되나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.항공우주 산업에서 탄소섬유는 비행기 동체 날개, 엔진 부품 등 가벼우면서도 강도가 필요한 구조물에 사용됩니다. 가벼운 무게로 연료 효율을 개선하고 높은 강성과 내열성으로 극한의 환경에서도 성능을 유지합니다. 우주선 위성 구조물에서도 충격 흡수와 열 안정성 덕분에 필수 소재로 활용됩니다.
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재료공학
24.11.19
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