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비행기 엔진앞을 매쉬망으로 먹으면 안되나요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.비행기 엔진 앞에 메쉬망을 설치하는 것은 여러 가지 문제를 초래할 수 있습니다. 메쉬망이 공기의 흐름을 방해하여 엔진의 효율성을 저하 시킬수 있으며, 엔진의 흡입구가 막히면 성능 저하와 과열이 발생할 수있습니다. 조류 충돌시 메쉬망이 파손되거나 변형되어 오히려 더 큰 위험을 초래할수도 있습니다. 현대 항공기는 조류 충돌에 대한 저항력을 높이기 위해 엔진 설계와 안전기준을 강화하고 있으며 이를 통해 사고를 최소화하려고 노력중인것으로 알고 있습니다.
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기계공학
24.12.31
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에스컬레이터를 걸어보면 불편한데, 심리적인 이유인지, 규격이 계단과 다른 것인지 궁금합니다?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.에스컬레이터를 걸을때 불편함을 느끼는 것은 여러 요인때문입니다. 에스컬레이터의 경사도와 계단의 높이, 폭이 다르기 때문에 걷는 느낌이 달라지며 움직임이 일정하지 않아 발의 지지점이 변동하게 되어 불안정함을 느낄수 있습니다. 심리적인 요인도 작용하며 이동 수단이 자동화되어있어 걷는 것보다 더 안전하다고 느끼는 경향이 있으며, 이로인해 걷기가 어색하게 느껴질수있습니다. 이러한 요소들이 복합적으로 작용하여 불편함을 초래합니다.
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기계공학
24.12.31
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음주운전 단속기는 무슨 원리로 작동할까요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.음주운전 단속기는 주로 알코올 센서를 이용해 작동합니다. 이 센서는 호흡중의 알코올 농도를 측정하여 혈중 알코올 농도를 추정합니다. 일반적으로 전기화학식 센서와 반도체 센서가 사용됩니다. 오작동이나 검출에 대한 공차는 보통 +-0.01~0.02%BAC수준으로 정확한 결과를 위해 정기적인 교정이 필요합니다. 검출 성공률은 높은 편이지만 환경적 요인이나 개인의 특성에따라 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 단속기 결과는 참고용으로 사용되며, 추가적인 검사가 필요할수있습니다.
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기계공학
24.12.31
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전신 마비 환자의 재활에서 첨단 기술인 로봇이나 AI는 어떻게 활용되고 있나요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.전신마비 환자의 재활에서 로봇과 AI는 중요한 역할을 하고 있습니다. 로봇 보조기구는 환자가 운동 기능을 회복하도록 돕고, AI는 개인 맞춤형 치료계획을 수립하는데 활용됩니다.예를들어 로봇 재활 장비는 환자의 상태에 따라 자동으로 조정되어 효과적인 훈련을 제공합니다 또한AI 기반의 분석 도구는 환자의 진행 상황을 모니터링하고 보호자와 의료진이 최신 치료 옵션을 이해하는데 도움을 줍니다. 이러한 기술들은 재활 치료의 효율성을 높이고 환자와 보호자의 참여를 촉진하고 있습니다.
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기계공학
24.12.31
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항공기에서 랜딩기어는 어디에 있는것이며 역할이 무엇인가요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.항공기의 랜딩기어는 기체하부에 위치하며, 주로 비행기 착륙 및 이륙시 사용됩니다. 랜딩기어의 주요 역할은 비행기의 무게를 지탱하고 지면과의 접촉을 통해 안정적으로 착륙하게 하는 것입니다. 또한, 이륙 시에는 항공기가 공중으로 상승하기 전에 필요한 추진력을 제공하며 주행중에는 방향 전환과 제동을 돕습니다. 랜딩기어는 일반적으로 바퀴와 기어구조로 이루어져 있으며 비상상황에 대비해 여러 기능을 갖추고 있습니다.
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기계공학
24.12.30
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과학계의 입장에서 보았을 때에 AI는 이제 시작점인가요? 아니면 끝물인가요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.과학계에 입장에서 AI는 아직 시작점에 가까운 단계에 있습니다. 현재의 AI기술은 특정작업에서 높은 성능을 보이지만 일반적인 인지 능력이나 창의성에서는 한계가 있습니다. AI는 머신러닝, 자연어 처리 등 여러분야에서 발전하고 있지만, 인간의 지능을 완전히 대체하거나 이해하는 수준에는 미치지 않습니다. 따라서 AI는 앞으로도 계속 발전할 가능성이 크며, 다양한 분야에서 혁신을 이끌어낼 것으로 예상됩니다.
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기계공학
24.12.30
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비행기 좌석 중 가장 안전한 곳이 어디인가요?!
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.비행기 좌석의 안전성은 상황에 따라 다를수 있습니다.일반적으로 비상구 근처 좌석이 탈출이 용이하여 유리하다고 여겨집니다. 하지만 연구에 따르면 비행기 후미쪽의 좌석이 생존율이 더 높다는 결과도 있습니다. 사고 유형에따라 다르므로 특정좌석이 절대적으로 안전하다고 단정짓지는 어렵습니다. 따라서 안전을 위해서는 비상 대피 절차를 숙지하는 것이 중요합니다.
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기계공학
24.12.30
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진동을 줄이는 기계적 시스템에서 최적의 댐퍼 디자인은?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.진동을 줄이기 위한 최적의 댐퍼 디자인은 다음과 같은 요소를 포함해야 합니다. 댐퍼의 유형은 마찰 댐퍼, 유체 댐퍼, 또는 스프링 댐퍼 등으로 선택할 수 있으며, 시스템의 특성에 맞게 설계되어야 합니다. 댐퍼의 크기와 위치는 진동의 주파수와 진폭에 따라 조정해야 효과적인 에너지 소산이 가능합니다. 댐퍼의 소재는 내구성과 감쇠 성능을 고려하여 선택해야 하며 댐퍼의 조정 가능성을 통해 다양한 운영조건에 대응할 수 있도록 설계하는 것이 중요합니다. 이러한 요소들이 결합되어 진동을 효과적으로 줄이고 기계적 성능을 향상시킵니다.
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기계공학
24.12.30
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초음속 항공기의 안정성을 높이기 위한 구조적 특징
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.초음속 항공기의 안정성을 높이기 위한 구조적 특징으로는 날개 형상은 초음속 비행에 적합한 공기역학적 디자인으로, 주로 델타형 날개가 사용되며 비행체의 기체 강성을 높여 진동과 압력을 견딜수 있게 합니다. 안정성을 위한 수직 및 수평안정판의 크기와 위치 조정이 필요하며 고급 소재를 사용해 경량화하면서도 강도를 유지해 비행 안전성을 극대화해야 합니다. 이러한 요소들이 결합되어 초음속 비행의 안정성을 확보합니다.
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기계공학
24.12.30
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엔진의 터보차저는 어떤 원리로 작동할까요??
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.터보차저는 배기 가스를 이용해 터빈을 회전시키고, 이 회전으로 압축기를 작동시켜 엔진에 더 많은 공기를 공급합니다. 공기가 많아지면 연료와의 혼합비율이 증가해 연소 효율이 높아지고 결과적으로 출력이 향상됩니다. 장점으로는 출력 증가와 연비 개선이 있으며, 엔진 크기를 작게 유지할 수 있습니다. 단점으로는 터보랙(응답지연)과 복잡한 구조로 인한 유지보수 비용증가가 있습니다. 또한, 고온에서의 작동으로 인해 내구성 문제가 발생할 수있습니다.
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기계공학
24.12.30
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