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      자동차 주위에 흐르는 공기의 유동 저항에 미치는 차체의 형상 연구

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      https://www.riss.kr/link?id=A103306751

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      국문 초록 (Abstract)

      공기 저항으로 인하여 자동차가 연료를 많이 소모하는 경우가 있다. 본 연구에서는 승용차 차체 주위에서의 유동해석 을 이용하여 공기 흐름에 대한 그 유동 저항을 분석한다. 그리고 실제 시장에서 팔리는 차로서 그 연구 모델들을 사용하였다. CFX인 유동해석을 이용하여 유동 입구평면에 들어가는 공기의 유속은 80km/h와 110km/h인 2가지 경우로서 본 연구방법으 로서 자동차가 진행시 자동차 주위의 공기 유속과 차체 뒷면의 압력을 조사하였다. 연구모델의 형상은 Model 1 및 2인 두 가지로 하였다. 그리고 Case 1, 2, 3, 4인 4가지의 유동 흐름의 경우 중에서 Case 1의 경우가 차체 뒷면의 최대압력이 1.017×10<sub>5</sub>Pa로 가장 큰 압력을 나타내었다. 또한 Case 1의 경우에 차체주위에 흐르는 공기의 최대 속도가 43.81m/s로서 가장 큰 압력을 나타내었다. 승용차의 고속 주행 시(110km/h)가 정속 주행(80km/h)보다 큰 공기의 항력이 나타나는 것을 알 수 있고 차체의 단면적이 넓은 차가 단면적이 작은 차보다 항력이 더 크게 나타난 것을 알 수 있다. 본 해석 결과를 이용하여 공기 저항을 줄일 수 있는 자동차 차체의 형상 설계를 효율적으로 할 수 있다고 사료된다.
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      공기 저항으로 인하여 자동차가 연료를 많이 소모하는 경우가 있다. 본 연구에서는 승용차 차체 주위에서의 유동해석 을 이용하여 공기 흐름에 대한 그 유동 저항을 분석한다. 그리고 실제 ...

      공기 저항으로 인하여 자동차가 연료를 많이 소모하는 경우가 있다. 본 연구에서는 승용차 차체 주위에서의 유동해석 을 이용하여 공기 흐름에 대한 그 유동 저항을 분석한다. 그리고 실제 시장에서 팔리는 차로서 그 연구 모델들을 사용하였다. CFX인 유동해석을 이용하여 유동 입구평면에 들어가는 공기의 유속은 80km/h와 110km/h인 2가지 경우로서 본 연구방법으 로서 자동차가 진행시 자동차 주위의 공기 유속과 차체 뒷면의 압력을 조사하였다. 연구모델의 형상은 Model 1 및 2인 두 가지로 하였다. 그리고 Case 1, 2, 3, 4인 4가지의 유동 흐름의 경우 중에서 Case 1의 경우가 차체 뒷면의 최대압력이 1.017×10<sub>5</sub>Pa로 가장 큰 압력을 나타내었다. 또한 Case 1의 경우에 차체주위에 흐르는 공기의 최대 속도가 43.81m/s로서 가장 큰 압력을 나타내었다. 승용차의 고속 주행 시(110km/h)가 정속 주행(80km/h)보다 큰 공기의 항력이 나타나는 것을 알 수 있고 차체의 단면적이 넓은 차가 단면적이 작은 차보다 항력이 더 크게 나타난 것을 알 수 있다. 본 해석 결과를 이용하여 공기 저항을 줄일 수 있는 자동차 차체의 형상 설계를 효율적으로 할 수 있다고 사료된다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Considerable fuel in cars is consumed by air resistance. The flow resistance against the air stream was analyzed by flow analysis near the passenger car body. In this study, the models were used were cars available on the real market. Two velocities entered into inlet plane of flow were 80 km/h and 110 km/h using the flow analysis of CFX. As the study method, the velocity of air flow near the car and the pressure on the rear part of car body were investigated at the driving of car. The shapes of the study models were models 1 and 2, and the flow streams were four cases of 1, 2, 3, and 4. In case 1 among the four cases, the maximum pressure (1.017×10<sub>5</sub>Pa) on the rear part was highest and the maximum velocity (43.81m/s) of air flow near car body was fastest. The air drag force in the case of high speed (110km/h) driving a passenger car was higher than that of a normal driving speed (80km/h). The drag force at wide section area of the car body becomes higher than the narrow section area. The shape of the car body can be effectively designed to reduce the air resistance using the study results of this analysis.
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      Considerable fuel in cars is consumed by air resistance. The flow resistance against the air stream was analyzed by flow analysis near the passenger car body. In this study, the models were used were cars available on the real market. Two velocities e...

      Considerable fuel in cars is consumed by air resistance. The flow resistance against the air stream was analyzed by flow analysis near the passenger car body. In this study, the models were used were cars available on the real market. Two velocities entered into inlet plane of flow were 80 km/h and 110 km/h using the flow analysis of CFX. As the study method, the velocity of air flow near the car and the pressure on the rear part of car body were investigated at the driving of car. The shapes of the study models were models 1 and 2, and the flow streams were four cases of 1, 2, 3, and 4. In case 1 among the four cases, the maximum pressure (1.017×10<sub>5</sub>Pa) on the rear part was highest and the maximum velocity (43.81m/s) of air flow near car body was fastest. The air drag force in the case of high speed (110km/h) driving a passenger car was higher than that of a normal driving speed (80km/h). The drag force at wide section area of the car body becomes higher than the narrow section area. The shape of the car body can be effectively designed to reduce the air resistance using the study results of this analysis.

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      참고문헌 (Reference)

      1 강길현, "철도차량 차체용 더블 스킨 알루미늄 압출 패널의 감쇠특성" 한국산학기술학회 14 (14): 3197-3202, 2013

      2 최지현, "전기집진기의 직렬 및 병렬식 배열에 따른 효율적인 진동 탈진에 대한 연구" 한국산학기술학회 14 (14): 4136-4141, 2013

      3 조재웅, "자동차 시트용 플라스틱 서스펜션 시스템 개발" 한국산학기술학회 12 (12): 1091-1097, 2011

      4 김원범, "선체구조 판부재에서 해수부식현상에 기인하는 부식층의 피로강도분담효과에 관한 연구" 한국산학기술학회 14 (14): 2063-2068, 2013

      5 백상호, "복합재료/금속 계면의 혼합모드 피로 특성" 한국복합재료학회 23 (23): 21-27, 2010

      6 이춘규, "가스보일러 연소배기관 프로그레시브금형의 설계와 제작에 관한 연구" 한국산학기술학회 14 (14): 4111-4116, 2013

      7 H. Y. Kim, "Structural Analysis for the Development of Round Recliner" 2 : 1361-1366, 2003

      8 Yi, B. J., "Qualitative and Quantitative Risk Assessment of Aircraft System" Korea Aerospace Research Institute 5 (5): 223-232, 2006

      9 송오섭, "CAS 복합재료 항공기 날개의 에일러론 역전 특성 연구" 한국항공우주학회 37 (37): 1192-1200, 2009

      1 강길현, "철도차량 차체용 더블 스킨 알루미늄 압출 패널의 감쇠특성" 한국산학기술학회 14 (14): 3197-3202, 2013

      2 최지현, "전기집진기의 직렬 및 병렬식 배열에 따른 효율적인 진동 탈진에 대한 연구" 한국산학기술학회 14 (14): 4136-4141, 2013

      3 조재웅, "자동차 시트용 플라스틱 서스펜션 시스템 개발" 한국산학기술학회 12 (12): 1091-1097, 2011

      4 김원범, "선체구조 판부재에서 해수부식현상에 기인하는 부식층의 피로강도분담효과에 관한 연구" 한국산학기술학회 14 (14): 2063-2068, 2013

      5 백상호, "복합재료/금속 계면의 혼합모드 피로 특성" 한국복합재료학회 23 (23): 21-27, 2010

      6 이춘규, "가스보일러 연소배기관 프로그레시브금형의 설계와 제작에 관한 연구" 한국산학기술학회 14 (14): 4111-4116, 2013

      7 H. Y. Kim, "Structural Analysis for the Development of Round Recliner" 2 : 1361-1366, 2003

      8 Yi, B. J., "Qualitative and Quantitative Risk Assessment of Aircraft System" Korea Aerospace Research Institute 5 (5): 223-232, 2006

      9 송오섭, "CAS 복합재료 항공기 날개의 에일러론 역전 특성 연구" 한국항공우주학회 37 (37): 1192-1200, 2009

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      2017-07-01 평가 등재후보로 하락(현장점검) (기타) KCI등재후보
      2017-07-01 평가 등재학술지 선정 (계속평가) KCI등재
      2015-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2011-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2008-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2007-08-28 학술지등록 한글명 : 한국산학기술학회논문지
      외국어명 : Journal of Korea Academia-Industrial cooperation Society
      KCI등재후보
      2007-07-06 학회명변경 영문명 : The Korean Academic Inderstrial Society -> The Korea Academia-Industrial cooperation Society KCI등재후보
      2007-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2005-01-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      학술지 인용정보

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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.68 0.68 0.68
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.66 0.61 0.842 0.23
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