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[국가R&D연구보고서] 엔진기종에 따른 적정 방열성능을 가지는 방열기의 설계 기술
A Design Technology for Automotive Radiator with Optimal Heat Dissipation Performance for Various Engine Types 원문보기

보고서 정보
주관연구기관 한국과학기술원
Korea Advanced Institute of Science and Technology
보고서유형최종보고서
발행국가대한민국
언어 한국어
발행년월1987-10
주관부처 과학기술부
Ministry of Science and Technology
과제관리전문기관 한국과학기술연구원
Korea Institute Of Science and Technology
등록번호 TRKO200200001175
DB 구축일자 2013-04-18
키워드 자동차용 방열기.적정방열성능.설계기술.컴퓨터 시뮬레이션.Heat-engines.Automobiles - Radiators.

초록

IV. 연구개발 결과 및 활용에 대한 건의
본 연구에서는 방열성능 예측을 위한 해석 및 전산 시물레이션 프로그램을 개발하여 실험적 자료로서 이를 검증하였다. 이러한 결과를 토대로하여 방열기 설계과정중에 수반되어지는 제반 문제점들을 검토하고 이에 따른 적절한 설계지침을 마련하였다. 본 연구결과로 방열기 제작업체들이 가지고 있는 제한조건에 따른 근사적인 최적설계가 가능하다고 생각된다.
앞으로 방열기 설계 기술을 더욱 정확히 확립하기위해서는 연구기관,업계, 학계등에서 더욱 심도있는 연구가 계속됨이 바람직하다고 생각된다.

Abstract

IV. Results & Recommendations.
We developed a method of assessing performance of radiator through the computer simulation program and verified the result by experimental data. Also with that result, we made guidelines for radiator design and dealt with the problems which were accompanied through

목차 Contents

  • 표지 ... 1
  • 제출문 ... 3
  • 요약문 ... 5
  • SUMMARY ... 7
  • CONTENTS ... 9
  • 목차 ... 13
  • 제1장 서론 ... 17
  • 제2장 방열기관련기술현황 및 연구방향 설정 ... 20
  • 1. 세계의 관련기술 현황 ... 20
  • 가. 방열기의 역사 ... 20
  • 나. 방열기의 경량화 추세 ... 21
  • 다. 방열기의 내구성 문제 ... 24
  • 라. 방열기 재질의 변화 ... 24
  • 마. 방열기 기준의 현황 ... 25
  • 바. 세계 방열기 업체의 공통적 문제점 ... 26
  • 사. 세계방열기 기술개발의 전망 ... 26
  • 2. 국내의 방열기 기술 현황 ... 27
  • 가. 제조업체 ... 27
  • 나. 방열기 제조업체의 설계기술 현황 ... 28
  • 다. 국내 시판 방열기의 제원 ... 32
  • 라. 방열기 관련기준 현황 및 설계기술상의 문제점 ... 32
  • 3. 연구방향 설정 ... 34
  • 가. 연구개발의 필요성 ... 34
  • 나. KAIST 연구방향 ... 34
  • 제3장 방열기 설계기술 ... 36
  • 제1절 서론 ... 36
  • 제2절 방열기 설계점의 선정 ... 39
  • 1. 설계점 선정 방법 ... 39
  • 2. 설계점 선정의 제 조건 ... 40
  • 3. 방열기 설계점의 선정 ... 43
  • 제3절 방열기 설계 방법 ... 44
  • 1. 기준 모델 및 기준 설계 조건 ... 44
  • 2. 보정 방법 ... 46
  • 3. 설계방법 및 과정 ... 48
  • 4. 설계 예 ... 66
  • 5. 기존 설계치와의 비교 검토 ... 75
  • 제4절 설계변수(parameter)에 대한 검토 ... 78
  • 1. 루버(louver)의 영향 ... 79
  • 2. 핀(fin)의 영향 ... 82
  • 3. 방열기 전면 치수의 영향 ... 89
  • 제4장 방열기성능 예측방법 ... 94
  • 제1절 성능예측 프로그램 ... 94
  • 1. 알고리즘 ... 94
  • 2. 관련식 ... 98
  • 가. 방열량 계산 ... 98
  • 나. 압력손실 계산 ... 101
  • 제2절 성능예측에 관한 해석 ... 102
  • 1. 방열량 계산 ... 102
  • 가. 열 균형 모델 ... 102
  • 나. 총열전달율의 계산 ... 105
  • 다. 방열량의 계산 ... 114
  • 2. 압력손실의 계산 ... 118
  • 가. 공기측 압력손실 ... 118
  • 나. 수관측 압력손실 ... 121
  • 3. 물성치의 계산 ... 123
  • 제5장 방열 성능 실험 ... 125
  • 제1절 실험의 목표 및 실험장치 ... 125
  • 1. 실험목표 ... 125
  • 2. 실험장치 및 계측장치 ... 126
  • 제2절 실험 결과 및 검토 ... 134
  • 1. 풍동 내 공기속도 분포 ... 134
  • 2. 방열기 전면부의 공기 유속 분포 ... 136
  • 3. 방열 성능 실험 ... 136
  • 제6장 결론 및 향후계획 ... 139
  • 참고문헌 ... 141
  • 부록 : 방열기 성능 예측을 위한 전산 시뮬레이션 프로그램 ... 143
  • 끝페이지 ... 181

연구자의 다른 보고서 :

참고문헌 (25)

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