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보텍스 튜브의 작동은 소위 말하는 것을 기반으로 합니다. Rank-Hilsch 효과(1933). 와류관은 접선 방향의 가스 유입구가 있는 가스 역학 장치입니다(그림. 2.3.1.

소용돌이 튜브
그림 2.3.1. 소용돌이 튜브의 다이어그램.

알려진 바와 같이, 소용돌이치는 점성 기체 흐름에서 횡방향 속도 구배가 있는 경우 접선 방향의 점성력이 존재하기 때문에 현재 표면이 서로 상호 작용합니다. 이러한 힘을 극복하기 위해 소비된 일은 열로 변환됩니다. 이 경우 서로 다른 제트는 서로 다른 총 에너지 비축량을 가질 수 있습니다.

.

흐름에 온도 구배가 존재하면 가스층 사이의 열 교환이 결정됩니다. 그러나 총 에너지의 재분배에 대한 큰 기여는 난류 전달 메커니즘에 속합니다.

와류관은 초기 단면의 직경을 갖는 원통형 또는 확산관 형태로 만들어진 몸체로 구성됩니다. 길이 , 통로 영역이 있는 입구 노즐의 본체와 관련하여 접선 방향으로 위치 , 홀 직경이 있는 다이어프램 , 노즐 입구 근처에 위치하고 다이어프램 반대쪽 하우징 끝에 원추형 제어 밸브가 있습니다.

보텍스 튜브에서 가스의 에너지 분리 강도는 일반적으로 초과 가스 온도의 의존성으로부터 추정됩니다. и 냉각된 흐름의 몫에서 . 이 경우,

,

어디에서 - 각각 냉각 및 고온 흐름의 출구에서 와류 튜브 입구의 정체 온도;

и - 각각 초기 및 냉각 가스 흐름의 질량 유량.

소용돌이 튜브
그림 2.3.2. VT 출구의 가스 온도.

양의 일반적인 실험적 의존성 и 콜드 플로우의 상대 유량 그림 2.3.2.(195)에 나와 있습니다.

일반적으로 각 쌍의 곡선 실험을 수행하기 위한 특정 조건에 해당: 와류관 입구의 가스 압력 비율과 다이어프램에서 나오는 냉각된 흐름의 출구 , 와류관 입구의 가스 온도 , 입구 노즐의 무 차원 영역 기타

가스의 에너지 분리 효과는 감쇠된 와류 난류 운동의 재배열과 불가분의 관계가 있으며 노즐 입구에서 와류 튜브 직경의 XNUMX에서 수십까지의 거리로 확장된 다소 확장된 유동 영역에서 발생합니다. 영역이 길면 그 영역에서 발생하는 현상은 와류관 입구에서의 유동의 상세한 구조에 의해 결정되지 않고 전체적으로 유동을 특성화하는 변수에 의존해야 합니다. 저것들. 파이프에 유입되는 가스의 질량 유량과 같은 적분 값에서 , 파이프 축 방향의 운동량 플럭스 , 다이어프램의 구멍을 통해 취한 차가운 가스의 에너지 흐름 및 질량 유량 . 이러한 통합 특성에 특성 치수인 파이프 직경을 추가해야 합니다. .

보텍스 튜브의 가스 흐름은 발달된 난류 흐름이라는 점에 유의해야 합니다. 와류관의 입구 노즐에서 유입되는 제트에 의해 여기된 난류는 전체 에너지 분리 영역에서 관 벽의 경계층에서 발생하는 난류 수준을 초과하는 높은 수준을 갖는다고 가정할 수 있다.

와류관 입구 압력의 작동 값은 넓은 범위 내에서 변할 수 있습니다. 사용 가능한 데이터에 따르면 와류관은 0,5-0,7MPa의 총 입구 압력에서 안정적으로 작동하며 VT를 통해 최대 25MPa의 압력으로 가스를 통과시키는 실험이 알려져 있습니다. 따뜻한 스트림과 차가운 스트림의 온도는 입구의 초기 가스 온도에 따라 달라집니다. 그림은 흐름의 온도 차이에 대한 아이디어를 제공합니다. 이 차이는 일반적으로 지속됩니다. WT의 에너지 손실은 벽에 대한 고속 가스 흐름의 마찰과 관련이 있습니다.

따라서 보텍스 튜브는 고온(+60, +800С) 및 저온(-20, -400С) 가스 흐름을 얻기 위한 매우 편리한 도구이며, 가열 및 냉장 목적으로 사용할 수 있습니다.

현재 와류 기술은 로켓 엔진 추력 제어 시스템의 와류 제어 밸브, 와류 냉각기, 와류 세정 시스템, 가스 산업의 가스 탈수, 공압 및 가스 자동화 요구를 위한 와류 가스 처리 시스템 등 업계에 널리 도입되고 있습니다.

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삼성, 플렉서블 디스플레이 출시 준비 중 25.11.2012

2013년 상반기에 삼성은 이른바 플렉서블 디스플레이의 양산을 시작할 예정이다. 플라스틱 지지대를 사용하여 유리를 베이스로 사용하는 최신 디스플레이보다 더 강하고 가벼우며 저렴합니다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 삼성디스플레이가 유리 대신 플라스틱 소재를 사용한 디스플레이 양산을 준비하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 상황에 정통한 소식통을 인용해 보도했다.

디스플레이는 OLED 기술을 기반으로 하므로 LED를 사용합니다. 이 기술은 삼성의 플래그십 스마트폰용 디스플레이에 사용되며 점차 TV에 도입되기 시작하고 있다. OLED 기술을 사용하면 플라스틱을 기반으로 전자 장치를 손상시키지 않고 구부릴 수 있는 얇은 패널을 만들 수 있습니다. 또한 이러한 패널은 유리를 기반으로 하는 현대 패널에 비해 가볍습니다.

플렉시블 OLED 패널의 개발은 지난 몇 년 동안 진행되었습니다. 삼성 외에도 일본 업체인 Sony, Sharp, 한국 LG디스플레이가 참여한다. 예를 들어 Sony Corporation은 2002년부터 이 분야에 참여해 왔습니다. 4,1년 전 Sony는 자체 개발한 XNUMX인치 플렉시블 LED 디스플레이를 선보였습니다. 그러나 이러한 디스플레이를 기반으로 한 상용 디바이스는 아직까지 양산 기술의 한계로 인해 전무한 실정이다.

이승철 신영증권 애널리스트는 "삼성의 주요 목표는 기존 유리 기판 대신 플라스틱을 사용하여 비산 방지 디스플레이를 만드는 것"이라며 "이 기술은 제품 비용을 절감하고 시장에서 제품을 차별화하는 데에도 도움이 될 것"이라고 말했다.

WSJ는 삼성디스플레이가 현재 플렉시블 디스플레이 개발의 막바지 단계에 있다고 전했다. 2013년 상반기에 시장에 출시할 예정이며 회사는 첫 번째 제조업체가 될 것으로 기대하고 있습니다. 이창훈 삼성디스플레이 부사장은 "오늘부터 플렉서블 디스플레이의 테스트 샘플을 여러 협력사에 출하한다"고 말했다. 그러나 이를 기반으로 한 첫 번째 제품의 정확한 출시 날짜는 아직 결정되지 않았기 때문에 언급할 수 없습니다. 앞서 삼성 갤럭시노트XNUMX에 플렉서블 디스플레이가 탑재될 것이라는 정보가 돌았다.

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-400도는 시원합니다. 켈빈 노인이 무덤에서 굴러다니고 있습니다.


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