Hull Hydrodynamics
선체 주위의 유동과 조파 저항, 항력을 분석해 운항 성능을 검토합니다.
선박과 해양 시스템은 외부의 해수 유동과 내부의 냉각수, 연료, 공기, 열전달이 동시에 작용합니다. 선체 저항뿐 아니라 추진계와 배관, 냉각 시스템을 함께 검토해야 전체 운항 효율과 설계 안정성을 판단할 수 있습니다.

선박 외부의 유체 저항과 추진 성능, 내부의 기계·배관 시스템, 해양설비의 냉각과 열관리를 서로 분리하지 않고 설계 목적에 맞게 연결해 검토합니다.
선체 저항과 자유수면 유동
프로펠러와 추진계 성능
해양설비 열·유체 시스템
프로펠러, 펌프와 각종 회전체 주변에서는 압력과 속도 변화가 성능과 효율에 직접 연결됩니다. CFD를 통해 내부 유동과 손실 원인을 확인하고 설계 변경의 영향을 비교할 수 있습니다.

냉각수, 연료, 윤활 및 각종 Utility 계통은 펌프와 밸브, 열교환기, 배관 저항에 의해 실제 운전점이 결정됩니다. 3D CFD와 1D System Simulation을 연결하면 장비 단품과 전체 네트워크를 서로 다른 스케일에서 검토할 수 있습니다.
외부 유동과 추진 성능에서 내부 Fluid Network와 열관리까지, 선박과 해양 시스템의 성능을 여러 물리 영역에서 단계적으로 검토합니다.
선체 주위의 유동과 조파 저항, 항력을 분석해 운항 성능을 검토합니다.
프로펠러와 추진계 주변의 유동, 압력 분포와 추진 효율을 분석합니다.
프로펠러와 펌프 등 회전체에서 발생할 수 있는 캐비테이션 위험을 검토합니다.
냉각수, 연료, 윤활 및 각종 배관계통의 유량과 압력손실을 시스템 관점에서 분석합니다.
기관실, 전력전자, 냉각장치 및 열교환기의 열유동 성능을 검토합니다.
다수의 설계안을 비교해 저항, 효율, 열관리와 시스템 성능을 함께 개선합니다.
3D CFD, 1D Fluid Network, System Simulation과 설계 최적화를 조합해 서로 다른 규모의 Marine Engineering 문제를 검토합니다.
선박의 운항조건과 요구 성능을 정의하고 외부 유동, 추진, 내부 시스템을 해석한 뒤 결과를 설계 개선으로 연결합니다.
운항조건과 성능 목표 정의
선체와 추진계 유동 성능 예측
배관과 열·에너지 시스템 검토
설계 조건과 해석 결과 검증
저항·효율·신뢰성 개선
선체 Hydrodynamics · Propulsion · CFD · Fluid Network · Thermal System · Design Optimization까지 Delta ES와 함께 검토할 수 있습니다.