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유체 유량이 맞다 부족하다 논쟁에서 펌프의 병렬 및 직렬 배치 문제가 많은데, 병렬 직렬배치의 차이가 있나요?
펌프는 연결 방식에 따라 유량과 양정 증가 효과가 다릅니다. 직렬 연결 : 유량은 거의 동일하지만, 펌프들의 양정(압력)이 합산되어 증가합니다. 이는 높은 곳으로 유체를 보내거나 긴 배관의 마찰 손실을 극복할때 유용합니다. 병렬 연결 : 양정은 거의 동일하지만, 펌프들의 유량(흐르는양)이 합산되어 증가합니다. 이는 더 많은 양의 유체를 공급할때 사용합니다. 펌프가 연결되면 무조건 힘과 유량이 동시에 늘어나느것이 아니며, 실제 운전점은 펌프 성능 곡선과 배관 시스템의 저항 곡선이 만나는 지점에서 결정됩니다.
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기계공학
25.07.17
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중국에서 완제품을 수입하려면 어떤 인증이 필요한건가요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.KS인증에 대한 부분부터 자세히 설명해 드리겠습니다. KS인증이 필수인지?일반적으로 전자제품의 국내 수입 및 판매를 위해서는 KS인증이 필수는 아닙니다. KS는 한국산업표준을 의미하며, 제품의 품질 및 성능에 대한 국가 표준 마크입니다. 제품에 따라 자율적으로 KS인증을 받을수는 있지만, 해외에서 수입되는 전자제품에 대한 기본적인 강제 인증 요건은 다른 부분입니다. 질문자님께서 들으신 내용은 오해이거나, 특정 품목에 한정된 이야기일수있습니다. 중국 전자제품 수입시 필수 인증 : KC인증 대부분의 전자제품 및 전기용품은 국내로 수입되어 판매되기 전에 KC인증(KC Mark)를 받아야 합니다. KC인증은 제품의 안전성과 전자파 적합성을 보장하기 위한 제도로, 제품의종류에 따라 세부적인 인증 절차가 다릅니다. KC인증은 크게 다음과 같은 유형으로 나뉩니다. 전기요품 안전인증 : 전기로 작동하는 제품의 안전성 관련 전파인증(방송통신기자재 적합성 평가) : 전파를 이용하는 기기의 전자파 적합성 및 혼신 방지 관련 어린이 제품 안전 인증 : 어린이 용품에 적용되는 안전 기준 인증없이 수입이 불가한지?KC 인증이 필수인 제품의 경우, 해당 인증을 받지 않으면 국내로 수입하여 판매할수없습니다. 통관 과정에서 문제가 발생하거나, 무인증 제품으로 판매시 법적인 처벌을 받을수있습니다. 이는 소비자의안전을 확보하고 국내 시장의 질서를 유지하기 위한 강제적인 조치입니다. 따라서 중국에서 완제품, 특히 전자제품을 수입하실 계획이시라면, 해당 제품에 필요한 KC인증 절차를 미리 확인하고 준비하시는것이 매우 중요합니다.
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기계공학
25.07.17
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인성과 강도의 상관관계, 취성과 경도의 상관관계가 무엇인가요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.인성과 강도의 상관관계 :강도는 재료가 파괴 없이 버틸수있는 최대 응력이며, 인성은 파괴 전까지 에너지를 흡수하는 능력입니다. 일반적으로 강도가 높으면 인성은 낮아지는 경향이있습니다. 매우 단단하면 외부 충격에 쉽게 깨질수있습니다. 취성과 경도의 상관관계 :경도는 긁힘/변형에 저항하는 단단한 정도이며, 취성은 변형없이 쉽게 깨지는 성질입니다. 대개 경도가 높을수록 취성도 높아지는 경향이있습니다.단단한 재료는 충격에 약하여 잘 깨지며, 탄소 함유량이 많을수록 취성이 증가합니다.
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기계공학
25.07.17
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사족보행을 하는 로봇에 투자를 많이 하는 이유는 무엇일까요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.로봇 개와 같은 사족보행 로봇에 투자가 많이 이루어지는 주요 이유는 그들의 뛰어난 이동성과 안정성 때문입니다. 일반적인 바퀴나 무한궤도 방식의 로봇과 달리, 사족 보행 로봇은 다음과 같은 독점적인 장점을 가집니다. 다양한 지형 극복 능력 : 계단, 문턱,비포장도로, 숲, 모래밭, 자갈밭 등 바퀴형 로봇이 접근하기 어려운 복잡하고 불규칙한 지형을 효과적으로 이동할수있습니다. 이는 동물의 다리 움직임을 모방한 생체모방형 설계 덕분입니다. 안정성과 균형 유지 : 네 개의 다리를 사용하여 높은 안정성을확보하며, 동적으로 자세를 제어하여 어려운 환경에서도 균형을 유지할수있습니다. 다목적 활용성 : 이러한 특성 때문에 재난 현장 수색, 산업 시설 검사, 건설 현장, 군사 정찰, 보안 순찰 등 사람이 접근하기 위험하거나, 어려운 환경에서 다양하게 활용될수있습니다. 특히, 재난이나 전쟁 상황에서 사람을 대신하여 임무를 수행하는데 매우 유용합니다. 결론적으로 사족 보행 로봇은 기존 로봇들이 가지기 어려웠던 험지 주행 능력과 작업 유연성을 제공하기 때문에 미래 로봇 산업의 중요한 한 축으로 계속해서 활발한 연구와 투자가 이루어지고 있습니다.
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기계공학
25.07.17
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전투기에서 페이크 캐노피의 기능을 알려주세요.
전투기의 페이크 캐노피는 실제로 조종사가 앉는 조종석이 아닌, 가짜 조종석처럼 보이도록 기체 하부에 그려진위장 도색을 의미합니다. 주요 기능은 다음과 같습니다. 적 기만 : 공중전 시 적 조종사를 혼란시켜 전투기의 실제 비행 방향이나 기동을 오판하게 만드는 것이 목적입니다. 적기가 아군의 전투기 후방이나 배후를 공격하려 할때, 페이크 캐노피를 보고 착각하게 유도하여 조준을 어렵게 만듭니다.
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기계공학
25.07.17
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자율주행에 따른 운전직의 위기가 궁금합니다.
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.자율주행이 빠르게 발전하고 있으나, 한국에서 운전직이 대규모로 대체되기까지는 상당한 시간이 걸릴것으로보입니다. 완전 자율주행 기술의 안정화, 법적,제도적 장치 마련, 사회적 수용성 확보 등에 최소 10년 이상이 소요될수있습니다. 따라서 운전직의 급격한 소실보다는 점진적인 직업 형태의 변화와 재교육의 중요성이 커질것으로 예상됩니다.
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기계공학
25.07.17
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액침냉각 관련 회사는 어디인가요??
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.AI 데이터 센터의 발열 문제와 액침냉각에 대해 정확하게 보셨습니다. 말씀하신 대로 액침냉각은 데이터 센터 운영 비용 절감에 큰 도움이 되는 기술이며, 국내에서도 관련 연구 및 사업을 진행하는 기업들이있습니다. 국내 주요 기업으로는 다음과 같습니다. GS칼텍스 : LG유플러스의 데이터센터에 액침냉각유를 공급하며 관련 시장 확대에 나서고 있습니다. 국내 정유 4사 모두 이 시장에 참전하고 있는 추세입니다. 신성이엔지 : 데이터센터 액침 냉각 솔루션을 제공하며 시장을 선도하고 있습니다. 이외에도 여러 기업들이 액침냉각 기술 및 관련 장치 개발에 관심을 가지고 있으며, AI 데이터센터 증가와 함께 이 분야는 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.
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기계공학
25.07.17
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현재 기계설계 분야에 재직중인 직장인 입니다.
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.계산신 검증에 AI가 편리하다는 점은 실제로 많은 엔지니어분들이 체감하는 부분입니다. 앞으로 기계설계가인공지능으로 저절로 이루어지는 시대가 올지에 대한 질문에 답해드리자면, 완전히 인공지능이 설계 전체를 자동화하는 시대보다는 인공지능이 설계자의 역량을 극대화하는 시대가 될 가능성이 높습니다. 현재도 AI는 기계설계 분야에서 다음과 같은 방식으로 활요되고 있ㅅ브니다. 설계 최적화 : AI는 수많은설계 대안을 빠르게 탐색하고 최적의 설계를 찾아내는데 도움을 줍니다. 시뮬레이션 및 예측 : 복잡한 시뮬레이션을 훨씬빠르게 수행하고, 잠재적인 문제를 예측하여 설계 변경의 필요성을 알려줍니다. 반복 작업 자동화 : 제도, 간단한 부품 생성 등 반복적이고 시간이 많이 소요되는 작업을 자동화하여 설계자가 더 창의적인 부분에 집중할수있게 합니다. 생성형 설계 : 특정 제약 조건과 목표를 입력하면 AI가 수많은 설계 옵션을 자동으로 생성하는 기술도 이미 적용되고 있습니다. 이는 부품 설계에 혁신을 가져오고 있습니다. 물론 AI가 고도화될수록 설계 과정에서 인간의 개입은 줄어들수있겠지만, 최종적으로 의사결정, 창의적인 문제해결, 그리고 예상치 못한 변수에 대한 대응 등은 여전히 설계자의 역할이 중요할것으로 보입니다. 결론적으로, 인공지능은 기계설계 과정을 혁신하고 효율성을 극대화하는 강력한 도구가 될 것이며, 설계자에게는 새로운 역량이 요구되는 방향으로 변화할것입니다.
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기계공학
25.07.17
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mct머시닝 센터의 단축과 다축의 차이가 궁금합니다.
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.단축 머시닝 센터(주로3축) : X,Y,Z 세축을 중심으로 움직이며 주로 평면적인 가공에 사용됩니다. 측면이나 각도가 있는 부분을 가공하는데는 제약이있습니다. 다축 머시닝 센터(예:5축): 기존 3축에 A축과 C축 같은 회전 축이 추가된 형태입니다. 이 추가된 축 덕분에 공작물이나 공구를 회전시켜 복잡한 윤곽 가공이나 측면, 즉 각도가 있는 부분까지 정밀하게 가공할수있습니다. 예를들어, 프로펠러와 같은 형태의 가공이 가능합니다. 다축 머시닝 센터는 단축보다 훨씬복잡하고 정밀한 가공을 가능하게 합니다.
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기계공학
25.07.17
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4차산업 혹은 5차산업의 시대에서 기계공학은 어떤 역할을 하게 되나요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.4차 산업혁명과 나아가 5차산업혁명 시대에 소프트웨어 중요성이 커지는 것은 분명한 사실입니다. 하지만 이러한 변화 속에서도 기계공학은 물리적 세계의 기반을 담당하며 여전히 핵심적인 역할을 수행합니다. 소프트웨어가 아무리 발전하더라도, 그것이 실제 물리적 형태로 구현되려면 하드웨어가 필요합니다.기계공학은 바로 이 하드웨어의 설계, 개발, 제조, 운영을 담당하는 분야입니다. 물리적 시스템의 구현 및 최적화 :스마트 팩토리 및 로봇 : 4차 산업혁명의 핵심인 스마트 팩토리의 자동화 설비, 산업용 로봇, 협동 로봇 등은 모두 기계공학적 원리와 기술을 기반으로 만들어집니다. 소프트웨어는 이 로봇들을 제어하지만, 로봇의 움직임, 정밀성, 내구성 등은 기계공학적 설계에 의해 결정됩니다. 첨단 장비 개발 : AI,빅데이터,IoT 기술이 접목되는 드론, 자율주행 차량, 휴머노이드 로봇 등 다양한 첨단기계 시스템 개발에서 기계공학적 전문성은 필수적입니다. 융합 및 통합의 주체 : 기계공학은 AI,센서,액추에이터,통신모듈 등 이종 기술들을 물리적 시스템 안에 효과적으로 통합하고 최적화하는 역할을 합니다.소프트웨어와 하드웨어를 연결하는 다리 역할을 하는 셈입니다. 5차 산업혁명에서 강조되는 인간 중심의 스마트 제조를 구현하기 위해서는 사람과 로봇, 시스템이 어떻게 물리적으로 상호작용할지 설게하는 기계공학적 지식이 필수적입니다. 새로운 제조 및 재료 기술 개발 : 3D프린팅과 같은 적층 제조 기술, 나노소재, 스마트 소재 등 미래 산업의 핵심이 될 새로운 재료 및 제조 공정 기술 연구 역시 기계공학의 중요한 영역입니다. 이러한 기술들은 물리적 제품을 만드는 방식을 혁신합니다. 결론적으로, 소프트웨어는 기계의 뇌 역할을 하지만, 기계공학은 이 뇌가 작동할수있는 몸체와 신경계를 만들고 최적화하는 역할을 한다고 볼수있습니다. 4차 산업혁명 시대가 되면서 기계공학은 더욱더 중요한 기반 기술로서 자리매김하고 있습니다.
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