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미사일은 어떻게 멀리 잇는 것을 맞추나요
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.미사일이 수천 킬로미터 떨어진 목표를 맞추는 것은 여러 기술의 결합 덕분입니다. 첫째, 유도 시스템이 중요합니다. 현대 미사일은 GPS,INS(관성 항법 시스템), 레이더,이미지 유도 등 다양한 센서를 사용하여 목표 위치를 실시간으로 추적하고 수정합니다. 둘째, 데이터 링크를 통해 발사 차량이나 항공기에서 목표 정보와 위치 데이터를 실시간으로 수신하고 업데이트합니다. 셋째, 궤도 계산 기술이 미사일의 비행경로를 최적화합니다. 이를 통해 미사일이 목표에 도달하기 전에 필요한 방향과 고도를 조정합니다. 마지막으로, 미사일은 고속 비행을 통해 공기 저항을 최소화하고, 목표에 도달할때까지 안정적인 비행을 유지합니다. 이러한 기술들이 결합되어 미사일이 먼거리에서도 정확하게 목표를 타격할수있게 됩니다.
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기계공학
25.02.27
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겨울철 내연기관 자동차는 잠시나마 예열
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.전기차는 내연기관 자동차와 달리 예열이 필요하지 않습니다. 내연기관 자동차는 엔진이 작동하기 위해 연료를 연소해야 하므로, 겨울철에는 엔진과 부품이 차가운 상태에서 운전시 무리가 갈수 있습니다.따라서 예열이 필요합니다. 반면, 전기차는 전기모터를 사용하며, 배터리와 전기 시스템이 즉시 작동할수있습니다. 또한, 전기차는 열 관리 시스템을 통해 배터리의 온도를 유지하므로, 저온에서도 성능 저하가 적습니다. 하지만, 극한의 추위에서는 배터리 성능이 감소할수있으므로, 일부 전기차는 배터리를 보호하기 위해 예열 기능을 제공하기도 합니다. 전반적으로 전기차는내연기관 자동차보다 예열의 필요성이 적습니다.
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기계공학
25.02.27
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로봇의 기술개발이 이제 상당한 수준까지
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.로봇 기술은 현재 여러 분야에서 광범위하게 적용되고 있습니다. 가장 많이 사용되는 곳 중 하나는 제조업입니다. 조립 라인에서의 로봇은 제품 생산의 효율성을 높이고 반복적인 작업을 수행합니다. 또한, 물류 및 창고 관리에서도 로봇이 널리 활용되고 있습니다. 자동화된 물류 시스템은 상품의 이동과 재고 관리를 최적화합니다. 의료분야에서도 로봇 수술 시스템이 도입되어 수술의 정밀성을 높이고 회복 시간을 단축시키고 있습니다. 마지막으로 가정용 로봇도 점차 보편화되고 있으며, 청소 로봇이나 스마트 홈 시스템이 일상생활을 편리하게 만들어 주고 있습니다. 이러한 다양한 분야에서 로봇 기술이 실생활에 깊숙이 자리잡고 있습니다.
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기계공학
25.02.27
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로봇이 점점 생겨날 때 기계 설계는 어느 정도 수준 까지 발전을 하게 되는 건가요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.현재 로봇 기술과 기계 설계는 상당히 발전하였으며, 앞으로도 계속 진화할 것으로 예상됩니다. 현대의 기계 설계는 CAD(컴퓨터 지원설계)와 같은 소프트웨어를 활용하여 정밀한 모델링과 시뮬레이션이 가능해졌습니다. 이를 통해 복잡한 기계 구조를 효율적으로 설계하고, 테스트하여 최적화할 수있습니다. 또한, 인공지능(AI)과 머신러닝 기술이 결합되어 로봇이 환경을 인식하고, 자율적으로 행동할수있는 능력이 강화되고 잇습니다. 이로 인해 로봇은 단순 반복 작업을 넘어 다양한 작업을 수행할수있게 되었습니다. 앞으로는 감정 인식 및 인간과의 상호작용이 가능한 소셜 로봇, 고급 자율주행 로봇 등에서 기계 설계의 복잡성이 더욱 증가할 것입니다 .따라서 기계 설계는 정밀성과 유연성을 갖춘 혁신적인 솔루션을 제공하며, 로봇 분야에서 중요한 역할을 계속할 것입니다.
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기계공학
25.02.27
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Mrp전개를 하는 이유와 사례는 무엇인가요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.MRP(자재 소요계획, Material Requirements Planning)전개는 생산 계획과 재고 관리를 효율적으로 수행하기 위한 방법입니다. 주요 목적은 종속수요 품목의 수량을 정확히 계산하여 필요한 자재를 적시에 조달하는것입니다. MRP 전개를 통해 완제품의 생산 계획에 따라 필요한 부품과 원자재의 수량을 산출합니다. 예를들어, 자동차 제조에서 한대의 자동차를 생산하기 위해 필요한 엔진, 타이어등의 부품 수량을 MRP로 계산합니다. 장점으로는 재고 비용 절감, 생산 일정의 최적화, 자재 낭비 감소등이 있습니다. MRP는BOW(부품 명세서)과 재고 데이터, 생산일정 등을 활용하여 정해진 수요에 맞춰 필요한 자재의 양과 시기를 결정합니다. MRP전개 방법은 다음과같습니다. 수요예측 : 완제품의 수요를 예측합니다. BOM 분석 : 각 완제품에 필요한 부품 목록을 확인합니다. 재고 확인 : 현재 재고 상태를 파악합니다. 계산 수행 : 필요한 자재 수량과 조달 시점을 결정합니다. 이러한 과정을 통해 효율적인 생산과 재고 관리를 실현할수있습니다.
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기계공학
25.02.27
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중장비나 화물차는 엔진소리가 엄청나게
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.중장비나 화물차의 엔진 소리가 크게 나는 이유는 여러가지가 있습니다. 첫째, 이들 차량은 대형 엔진을 사용하여 높은 출력과 토크를 필요로 합니다. 큰 엔진은 더 많은 연료를 연소시키고, 이 과정에서 발생하는 소음이 커집니다. 둘째, 중장비와 화물차는 일반적으로 강력한 구조와 낮은 회전수에서 작동하기 때문에 엔진 소음이 더 두드러지게 나타납니다. 또한, 엔진의 진동과 기계적 소음이 차량의 바닥과 차체로 전달되어 소음이 증폭됩니다. 마지막으로, 이러한 차량들은 주로 야외에서 운행되므로 소음 차단 장치가 상대적으로 적어 소음이 쉽게 퍼지게 됩니다. 이러한 요인들이 결합되어 중장비와 화물차의 엔진 소리가 크게 느껴지게 됩니다.
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기계공학
25.02.27
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종속수요의 생산은 왜 돌출적인가요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.종속 수요 품목의 생산이 돌출적인 이유는 주로 완제품의 수요 변화에 의해 결정되기 때문입니다. 종속수요는완제품의 생산에 필요한 부품이나 원자재를 의미합니다. 예를들어, 자동차제조에서 차체가 필요할때,특정 부품의 수요는 차체의 생산량에 따라 급격히 변동합니다. 따라서 완제품의 수요가 증가하면, 종속수요 품목의 생산량도 갑자기 늘어나게 됩니다. 이는 생산 계획이 주기적으로 이루어지기 때문에 , 재고가 0이 되었다가 수요 예측에 따라 한번에 대량으로 생산하는 경우가 많기 때문입니다. 이런 방식은 생산 과정에서의 효율성을 높이지만, 수요 변동에 민감하게 반응해야 하므로 돌출적인 패턴이 나타나게 됩니다.
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25.02.27
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발전기나 동력효율은 왜 20프로를 넘기기 어렵나요
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.발전기나 동력 시스템의 효율이 20%를 넘기기 어려운 이유는 주로 열손실과 에너지 변환 과정에서의 비효율성 때문입니다. 대부분의 발전기는 화학 에너지를 열 에너지로 변환하고, 이를 다시 기계적 에너지로 전환하는 과정을 거칩니다. 이 과정에서 열 손실이 발생하는데 이는 열이 주변 환경으로 방출되거나 기계적 마찰로 인해 소모됩니다. 또한, 열역학의 제2법칙에 따라 에너지 를 완벽하게 변환하는것은 불가능하며, 항상 일부 에너지가 열로 손실됩니다. 이로 인해 실제로 유용하게 사용되는 에너지는 제한적이어서 대부분의 발전 시스템에서 효율이 20%를 넘기기 어렵습니다.
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기계공학
25.02.27
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사출기 종류와 차이점을 알고 싶어요.
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.사출기에 종류에는 전동식,유압식,하이브리드식이 있습니다. 전동식 사출기 : 전기 모터로 구동되며, 정밀한 제어가 가능합니다. 장점으로는 에너지 효율이 높고, 소음이 적으며, 유지보수가 용이합니다. 단점은 초기 비용이 상대적으로 높고, 고온 작업에 적합하지 않을수있습니다. 유압식 사출기 : 유압 시스템을 이용하여 강력한 힘을 제공합니다. 장점은 높은 출력과 안정적인 성능이며, 대형 제품 생산에 유리합니다. 단점은 에너지 소비가 많고, 소음이 크며, 유지보수가복잡할수있습니다. 하이브리드 사출기 : 전동식과 유압식을 결합한 형태로, 두가지의 장점을 모두 활용합니다. 장점은 에너지 효율성과 높은 성능을 동시에 제공하며, 다양한 제품에 적합합니다. 단점은 복잡한 구조로 인해 유지보수가 어려울수있습니다.
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25.02.27
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레이더를 무력화시키는 스텔스에는 어떤 기술들이 사용되고 있나요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.스텔스 기술은 적의 레이더를 무력화하기 위해 여러 가지 방법을 사용합니다. 첫째, 형상 최적화를 통해 항공기나 선박의 외형을 설계하여 레이더 파를 최소한으로 반사하도록 합니다. 둘째, 흡수재를 이용해 레이더 파의 반사를 줄이는 기술이 적용됩니다. 이러한 재료는 전파를 흡수하여 반사되는 신호를 감소시킵니다. 셋째, 전자전 기술을 통해 레이더 신호를 교란시키거나 변조하여 적의 탐지를 어렵게 합니다. 마지막으로 적외선 스텔스 기술을 활용해 엔진 열을 감추어 적의 열 탐지 장비로부터 숨길수있습니다. 이러한 기술들은 스텔스 항공기와 선박의 생존성을 높이는데 중요한 역할을 합니다.
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