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# FLOW-3D
세계 최강의 자유표면 수치해석 소프트웨어
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- [Home](https://flow3d.co.kr/) - 세계 최강의 자유표면 수치해석 CFD 소프트웨어 FLOW-3D
- [극저온 자체 가압 공정을 위한 인기 있는 액체-증기 상 변화 모델의 타당성 평가](https://flow3d.co.kr/극저온-자체-가압-공정을-위한-인기-있는-액체-증기-상/)
- [타구치 공법을 이용한 6061 알루미늄 합금 마찰 교반 용접 공정 변수의 최적화 연구 및 리뷰](https://flow3d.co.kr/타구치-공법을-이용한-6061-알루미늄-합금-마찰-교반-용/)
- [와류 혼합 및 다이캐스팅 기술로 제조된 알루미늄-이산화규소(SiC) 복합재의 방전 가공(EDM) 연구](https://flow3d.co.kr/와류-혼합-및-다이캐스팅-기술로-제조된-알루미늄-이/)
- [원자력 및 가스터빈 열교환 최적화 연구:45도 경사 리브(Rib)가 부착된 사각형 덕트 내 난류 유동 및 열전달 특성의 수치적 해석](https://flow3d.co.kr/원자력-및-가스터빈-열교환-최적화-연구45도-경사-리브/)
- [고속철도 차량 제작의 정밀 공학: 스테인리스강 차체 레이저 용접 기술고속열차 바디 쉘(Body Shell) 제조 공정에서의 레이저 용접 품질 제어 및 실시간 모니터링 체계 연구](https://flow3d.co.kr/고속철도-차량-제작의-정밀-공학-스테인리스강-차체/)
- [잠열 축열용 상변화 물질(PCM)을 적용한 공기-액체 직교류 미세채널 열교환기의 열전달 분석](https://flow3d.co.kr/잠열-축열용-상변화-물질pcm을-적용한-공기-액체-직교/)
- [플라즈마 아크 드릴링의 구멍 형성 과정 관찰 및 공정 분석](https://flow3d.co.kr/플라즈마-아크-드릴링의-구멍-형성-과정-관찰-및-공정/)
- [마찰 교반 점 용접의 공정 변수가 거시 조직 및 기계적 성질에 미치는 영향](https://flow3d.co.kr/마찰-교반-점-용접의-공정-변수가-거시-조직-및-기계적/)
- [[2021] 나간 라야 리젠시 알루에 불로 교량의 교각이 국부 세굴에 미치는 영향 연구](https://flow3d.co.kr/2021-나간-라야-리젠시-알루에-불로-교량의-교각이-국부/)
- [전도 모드 레이저 용접 공정의 전산 모사 및 적응형 체적 열원 모델 연구](https://flow3d.co.kr/전도-모드-레이저-용접-공정의-전산-모사-및-적응형-체/)
- [STAR-CCM+ 소프트웨어를 이용한 원형 관내 초임계 유체 열전달 수치 해석](https://flow3d.co.kr/star-ccm-소프트웨어를-이용한-원형-관내-초임계-유체-열전/)
- [음향방출(AE) 신호 분석을 이용한 알루미늄 합금 마찰 교반 점 용접(FSSW) 모니터링 기술 연구](https://flow3d.co.kr/음향방출ae-신호-분석을-이용한-알루미늄-합금-마찰-교/)
- [MIG 용접 공정이 고탄소강의 정하중 및 변동하중 하의 피로 저항에 미치는 영향](https://flow3d.co.kr/mig-용접-공정이-고탄소강의-정하중-및-변동하중-하의-피/)
- [이트륨(Y) 첨가에 따른 A356 중력 금형 주조용 TiB 결정립 미세화 효과의 향상 연구](https://flow3d.co.kr/이트륨y-첨가에-따른-a356-중력-금형-주조용-tib-결정립-미세/)
- [쌍롤 주조 중 T2 구리 합금의 응고 거동에 관한 수치 해석 및 실험 연구](https://flow3d.co.kr/쌍롤-주조-중-t2-구리-합금의-응고-거동에-관한-수치-해/)
- [차세대 항공기 차체 제작 기술: 마찰 교반 용접(FSW)의 적용압출 보강재가 결합된 항공용 패널의 고강도 마찰 교반 용접 기술 및 기계적 건전성 고찰](https://flow3d.co.kr/차세대-항공기-차체-제작-기술-마찰-교반-용접fsw의-적/)
- [용접 및 접합 공정 가시화 기술의 최전선](https://flow3d.co.kr/용접-및-접합-공정-가시화-기술의-최전선/)
- [수소 분위기 연속 주조법으로 제작된 다공성 Al-Ti 합금의 기공 형태학 연구: 응고 속도에 따른 기공 구조 제어 기전 규명](https://flow3d.co.kr/수소-분위기-연속-주조법으로-제작된-다공성-al-ti-합금/)
- [초고성능 수소 생산을 위한 적층 결함이 풍부한 MoNi 합금 전극 개발](https://flow3d.co.kr/초고성능-수소-생산을-위한-적층-결함이-풍부한-moni-합/)
- [펄스형 GTAW 공정을 이용한 철계 분말 야금 합금의 용접성 연구](https://flow3d.co.kr/펄스형-gtaw-공정을-이용한-철계-분말-야금-합금의-용접/)
- [펄스 Nd:YAG 레이저 용접 시 키홀(Keyhole) 형성에 따른 합금 성분 변화 추정](https://flow3d.co.kr/펄스-ndyag-레이저-용접-시-키홀keyhole-형성에-따른-합금-성분/)
- [강판 틱소포밍(Thixoforming) 공정에서의 열교환 영향 분석](https://flow3d.co.kr/강판-틱소포밍thixoforming-공정에서의-열교환-영향-분석/)
- [수평 연속 주조(HCC) 기반 황동 합금의 응고 형태 예측을 위한 3차원 셀룰러 오토마타(Cellular Automaton) 모델 및 실험적 검증](https://flow3d.co.kr/수평-연속-주조hcc-기반-황동-합금의-응고-형태-예측을/)
- [저탄소강 저항 점 용접의 최대 하중 및 에너지 흡수능에 미치는 용접 변수의 영향](https://flow3d.co.kr/저탄소강-저항-점-용접의-최대-하중-및-에너지-흡수능/)
- [사이클론 효율 계산을 위한 용접 스파크 변수 결정 연구](https://flow3d.co.kr/사이클론-효율-계산을-위한-용접-스파크-변수-결정-연/)
- [티타늄 합금(Ti6Al4V) 레이저 용접부의 기계적 성질 및 피로 거동 연구: 인공심장 소재의 밀봉 및 수명 최적화](https://flow3d.co.kr/티타늄-합금ti6al4v-레이저-용접부의-기계적-성질-및-피로/)
- [마찰 교반 용접(FSW)된 AA2024-T351 알루미늄 합금의 부식 제어 및 미세구조 분석 연구](https://flow3d.co.kr/마찰-교반-용접fsw된-aa2024-t351-알루미늄-합금의-부식-제어-및/)
- [써멀 나노입자 스프레이(Thermal Nanoparticle Spraying)의 프로세스 개발](https://flow3d.co.kr/써멀-나노입자-스프레이thermal-nanoparticle-spraying의-프로세스-개발/)
- [나노유체의 강제 비등 열전달: 접촉각 및 표면 젖음성의 영향 연구](https://flow3d.co.kr/나노유체의-강제-비등-열전달-접촉각-및-표면-젖음성/)
- [터빈 익렬의 결합 유동 및 열전달 분석: 고정밀 CHT 시뮬레이션 연구](https://flow3d.co.kr/터빈-익렬의-결합-유동-및-열전달-분석-고정밀-cht-시뮬/)
- [구강 내 레이저 용접(Intraoral Laser Welding, ILW): 치과 임상에서의 새로운 혁신](https://flow3d.co.kr/구강-내-레이저-용접intraoral-laser-welding-ilw-치과-임상에서의-새로운/)
- [재구성 기법을 활용한 다층 패스 용접 공정의 유한 요소 시뮬레이션](https://flow3d.co.kr/재구성-기법을-활용한-다층-패스-용접-공정의-유한-요/)
- [우주항공용 티타늄 합금의 정밀 용접 기술:Ti-6Al-4V 육각형 밀집 구조 강재의 Nd:YAG 레이저 용접 및 야금학적 특성 고찰](https://flow3d.co.kr/우주항공용-티타늄-합금의-정밀-용접-기술ti-6al-4v-육각형/)
- [사형 주조 공법으로 제조된 Cu-Zn 합금(황동)의 공정 설계, 개발 및 기계적 특성 분석](https://flow3d.co.kr/사형-주조-공법으로-제조된-cu-zn-합금황동의-공정-설계/)
- [다공성 매질 위의 엔트로피 최적화된 Sutterby 나노유동 열전달 해석](https://flow3d.co.kr/다공성-매질-위의-엔트로피-최적화된-sutterby-나노유동-열/)
- [형상 기억 합금(SMA)의 레이저 용접 기술 연구: NiTi의 동종 및 이종 접합 특성 분석](https://flow3d.co.kr/형상-기억-합금sma의-레이저-용접-기술-연구-niti의-동종-및/)
- [미세중력 환경에서의 기-액 2상 유동 패턴 및 압력 강하 연구](https://flow3d.co.kr/미세중력-환경에서의-기-액-2상-유동-패턴-및-압력-강하/)
- [생체 조직의 레이저 용접 공정을 위한 실시간 광학 제어 절차 연구: 산란광 분석을 통한 비접촉식 응고 상태 감시 기술](https://flow3d.co.kr/생체-조직의-레이저-용접-공정을-위한-실시간-광학-제/)
- [나선형 용접 강관의 잔류 응력 예측을 위한 링 할렬 시험(Ring Splitting Test)의 유한요소 해석 모델링](https://flow3d.co.kr/나선형-용접-강관의-잔류-응력-예측을-위한-링-할렬-시/)
- [CFD를 이용한 난류 가스 유동 내 입자 퇴적(Particle Deposition) 전산 모델 연구](https://flow3d.co.kr/cfd를-이용한-난류-가스-유동-내-입자-퇴적particle-deposition-전산-모/)
- [자동차 경량화의 혁신 솔루션: 이종 소재 이종 접합 기술 분석마찰 비트 접합(Friction Bit Joining, FBJ)을 이용한 알루미늄과 초고강도강의 고강도 체결 타당성 연구](https://flow3d.co.kr/자동차-경량화의-혁신-솔루션-이종-소재-이종-접합-기/)
- [내식 합금(CRA) 파이프 용접을 위한 가스 메탈 아크 용접(GMAW) 기술의 진보와 공정 최적화](https://flow3d.co.kr/내식-합금cra-파이프-용접을-위한-가스-메탈-아크-용접gmaw/)
- [[2021] 기계적 진동 기반 수중 용접 공정의 품질 향상 기술 리뷰](https://flow3d.co.kr/2021-기계적-진동-기반-수중-용접-공정의-품질-향상-기술/)
- [불안정한 유동 불안정성 제거를 위한 차세대 원자로(VHTR) 하부 플레넘(Lower Plenum) 유동의 CFD 수치 모사 연구](https://flow3d.co.kr/불안정한-유동-불안정성-제거를-위한-차세대-원자로vhtr/)
- [실리콘 주조 공정의 대형화가 산소 및 탄소 불순물 분포에 미치는 영향에 관한 수치 해석](https://flow3d.co.kr/실리콘-주조-공정의-대형화가-산소-및-탄소-불순물-분/)
- [레이저 용접의 실시간 센싱 및 제어 기술의 학술적 고찰:지능형 자동화 시스템 구축을 위한 비선형 모델링 및 센서 융합 전략](https://flow3d.co.kr/레이저-용접의-실시간-센싱-및-제어-기술의-학술적-고/)
- [온도 의존성 물성을 고려한 MHD 유동 및 열전달의 섭동 해석 연구](https://flow3d.co.kr/온도-의존성-물성을-고려한-mhd-유동-및-열전달의-섭동/)
- [전지 가압력 및 용접 전류 제어를 통한 차세대 저항 점 용접(RSW) 공정 개발](https://flow3d.co.kr/전지-가압력-및-용접-전류-제어를-통한-차세대-저항-점/)
- [알루미늄 합금의 저속 레이저 용접 기술 연구: 싱글모드 파이버 레이저를 활용한 공정 안정성 분석](https://flow3d.co.kr/알루미늄-합금의-저속-레이저-용접-기술-연구-싱글모/)
- [소실 모형 주조법(EPC)에서 알루미늄 합금 주물의 치수 정밀도에 미치는 도포액(Coat) 강도의 영향 연구](https://flow3d.co.kr/소실-모형-주조법epc에서-알루미늄-합금-주물의-치수/)
- [원형 관 내 사탕수수 즙의 열전달을 위한 CFD 기반 관 길이 최적화 연구](https://flow3d.co.kr/원형-관-내-사탕수수-즙의-열전달을-위한-cfd-기반-관-길/)
- [CFD 3D 시뮬레이션을 이용한 열전달률 및 지중 열교환기 깊이에 관한 수치적 연구](https://flow3d.co.kr/cfd-3d-시뮬레이션을-이용한-열전달률-및-지중-열교환기/)
- [FLOW-3D 제품 기능 문의 / 구매 문의](https://flow3d.co.kr/contacts/) - 프로젝트 또는 국책 연구과제 수행시 FLOW-3D or FLOW-3D Cast 를 이용하여 특정 문제 해결을 검토해드립니다. 다양한 구매조건을 제공하므로 최소의 비용으로 프로젝트 수행에 지장이 없도록 Input 작성부터 분석방법까지 쉽고 빠르게 당사의 전문 엔지니어가 지원해 드립니다.
- [고엔트로피 합금의 비밀: 나노인덴테이션으로 밝혀낸 적층결함의 역할과 기계적 물성 강화](https://flow3d.co.kr/고엔트로피-합금의-비밀-나노인덴테이션으로-밝혀/)
- [교량 세굴 예측 정확도 향상: 실제 현장 측정을 실험실 축소 모델로 재현하는 방법](https://flow3d.co.kr/교량-세굴-예측-정확도-향상-실제-현장-측정을-실험실/)
- [CFD 해석을 통한 러너 및 벤트 시스템 최적화: 고압 다이캐스팅 기공 결함 감소의 새로운 해법](https://flow3d.co.kr/cfd-해석을-통한-러너-및-벤트-시스템-최적화-고압-다이-2/)
- [쌍롤 주조(Twin-Roll Casting) WZ73 마그네슘 합금의 미세구조 제어: 고강도, 고연성 부품 생산의 새로운 가능성](https://flow3d.co.kr/쌍롤-주조twin-roll-casting-wz73-마그네슘-합금의-미세구조-제어-고/)
- [순수 알루미늄 다이캐스팅의 통념을 깨다: 얇고 높은 핀 히트싱크 제작을 위한 최적 공정 조건 발견](https://flow3d.co.kr/순수-알루미늄-다이캐스팅의-통념을-깨다-얇고-높은/)
- [스퀴즈 캐스팅 압력 최적화: Al-Si-Cu 합금의 미세경도 및 품질 향상 비결](https://flow3d.co.kr/스퀴즈-캐스팅-압력-최적화-al-si-cu-합금의-미세경도-및-품/)
- [다이캐스팅 수율 극대화: SPH 시뮬레이션으로 최적의 가변 주탕 속도 찾기](https://flow3d.co.kr/다이캐스팅-수율-극대화-sph-시뮬레이션으로-최적의-가/)
- [결함 없는 다이캐스팅: 반용융 공정 최적화로 다공성을 줄이는 방법](https://flow3d.co.kr/결함-없는-다이캐스팅-반용융-공정-최적화로-다공성/)
- [주조 NiTi 형상기억합금의 열간 변형 거동 최적화: 고품질 부품 생산을 위한 핵심 공정 변수 규명](https://flow3d.co.kr/주조-niti-형상기억합금의-열간-변형-거동-최적화-고품/)
- [차세대 핵융합로의 핵심, 방사선 손상을 극복한 텅스텐 고엔트로피 합금의 등장](https://flow3d.co.kr/차세대-핵융합로의-핵심-방사선-손상을-극복한-텅스/)
- [스칸듐(Sc) 첨가 필러 재료를 활용한 마그네슘 합금 용접: 항공우주 부품의 신뢰성 및 수명 연장](https://flow3d.co.kr/스칸듐sc-첨가-필러-재료를-활용한-마그네슘-합금-용접/)
- [AZ91 마그네슘 합금 단조 최적화: 평면 앤빌 vs. 형상 앤빌, 시뮬레이션으로 밝혀낸 공정 혁신](https://flow3d.co.kr/az91-마그네슘-합금-단조-최적화-평면-앤빌-vs-형상-앤빌-시/)
- [나노스케일 원자 배열(CSRO)이 Fe-Ni-Cr 합금의 방사선 손상에 미치는 영향 분석: 더 안전한 원자력 재료를 향한 분자동역학 시뮬레이션](https://flow3d.co.kr/나노스케일-원자-배열csro이-fe-ni-cr-합금의-방사선-손상에/)
- [주조 시뮬레이션으로 굴삭기 부품의 수축 결함 잡기: BS100 Grade A6 합금 해석 사례](https://flow3d.co.kr/주조-시뮬레이션으로-굴삭기-부품의-수축-결함-잡기-bs1/)
- [차세대 성능의 실현: 고엔트로피 합금의 단거리 정렬이 재료 강도와 내구성을 재정의하는 방법](https://flow3d.co.kr/차세대-성능의-실현-고엔트로피-합금의-단거리-정렬/)
- [트윈 롤 캐스팅(Twin Roll Casting) 기술로 구현한 차세대 생체 이식용 비정질 Mg-RE 합금의 우수한 내부식성 및 생체 적합성](https://flow3d.co.kr/트윈-롤-캐스팅twin-roll-casting-기술로-구현한-차세대-생체-이식/)
- [이트륨(Y) 첨가로 V-Ti 합금 초전도체의 임계 전류 밀도 7.5배 향상: 고성능 초전도 자석 개발의 새로운 가능성](https://flow3d.co.kr/이트륨y-첨가로-v-ti-합금-초전도체의-임계-전류-밀도-7-5배/)
- [다이캐스팅 금형 계면의 열 균형 최적화: 품질 및 생산성 향상을 위한 핵심 통찰](https://flow3d.co.kr/다이캐스팅-금형-계면의-열-균형-최적화-품질-및-생산/)
- [아연(Zn) 중간층의 마법: 화합물 주조(Compound Casting) 공법으로 마그네슘-알루미늄 접합 강도 4배 향상](https://flow3d.co.kr/아연zn-중간층의-마법-화합물-주조compound-casting-공법으로-마그/)
- [HPDC 1단계 피스톤 속도 최적화: 충전 챔버 파형 제어를 통한 가스 혼입 결함 감소 전략](https://flow3d.co.kr/hpdc-1단계-피스톤-속도-최적화-충전-챔버-파형-제어를-통/)
- [기계적 진동으로 Al-Cu-Mn-Ti 합금의 수축 결함 제거: 저압주조 공정의 혁신](https://flow3d.co.kr/기계적-진동으로-al-cu-mn-ti-합금의-수축-결함-제거-저압주조/)
- [교각 형상 최적화를 통한 교량 붕괴 방지: 국부 세굴 55% 저감 기술](https://flow3d.co.kr/교각-형상-최적화를-통한-교량-붕괴-방지-국부-세굴-55/)
- [주조 크레인의 피로 수명 예측: 트랙 결함이 구조적 안전성에 미치는 영향 분석](https://flow3d.co.kr/주조-크레인의-피로-수명-예측-트랙-결함이-구조적-안/)
- [마그네슘 합금의 미세구조 제어: 탄소 나노입자 접종을 통한 주조 품질 혁신](https://flow3d.co.kr/마그네슘-합금의-미세구조-제어-탄소-나노입자-접종/)
- [교각-교대 근접 상호작용이 교량 세굴에 미치는 영향: 최대 세굴 깊이 171% 증가의 비밀](https://flow3d.co.kr/교각-교대-근접-상호작용이-교량-세굴에-미치는-영향/)
- [적층 제조 냉각 인서트의 성능 극대화: 다이캐스팅 금형의 열 접촉 저항(TCR) 정복하기](https://flow3d.co.kr/적층-제조-냉각-인서트의-성능-극대화-다이캐스팅-금/)
- [고압 다이캐스팅 기공 결함 감소 및 강도 향상: 공정 최적화를 통한 16kN 파단 하중 증대 달성](https://flow3d.co.kr/고압-다이캐스팅-기공-결함-감소-및-강도-향상-공정-최/)
- [4043 Al 합금 열주기 성능 분석: 연속 주조 직접 압연(CCDR) 공법의 고온 안정성 및 파괴 메커니즘 규명](https://flow3d.co.kr/4043-al-합금-열주기-성능-분석-연속-주조-직접-압연ccdr-공법/)
- [나노스케일 결함 정량화: 방사선 조사 금속의 수명과 성능을 예측하는 새로운 방법](https://flow3d.co.kr/나노스케일-결함-정량화-방사선-조사-금속의-수명과/)
- [탄소 첨가제가 저탄소 합금강의 용접 품질을 혁신하는 방법](https://flow3d.co.kr/탄소-첨가제가-저탄소-합금강의-용접-품질을-혁신하/)
- [교량 붕괴의 숨은 주범, 부유물 유발 세굴: 새로운 CFD 기반 평가 기법으로 안전성 확보](https://flow3d.co.kr/교량-붕괴의-숨은-주범-부유물-유발-세굴-새로운-cfd-기/)
- [EV 배터리 버스바 설계 최적화: 초음파 용접 접합부의 기계적, 전기적, 열적 특성 비교 분석](https://flow3d.co.kr/ev-배터리-버스바-설계-최적화-초음파-용접-접합부의-기/)
- [다이캐스팅 불확실성 정량화: 가상 인증 프레임워크로 제품 품질 예측 정확도 높이기](https://flow3d.co.kr/다이캐스팅-불확실성-정량화-가상-인증-프레임워크/)
- [고압 다이캐스팅 기공 불량률 35%에서 1% 미만으로: 체계적 분석을 통한 수율 혁신](https://flow3d.co.kr/고압-다이캐스팅-기공-불량률-35에서-1-미만으로-체계적/)
- [CFD 시뮬레이션으로 구리 연속 주조 속도 한계 돌파: 고품질 생산성을 위한 응고 해석](https://flow3d.co.kr/cfd-시뮬레이션으로-구리-연속-주조-속도-한계-돌파-고/)
- [고압 다이캐스팅 가스 결함 66%의 원인과 해결책: 공정 최적화를 통한 품질 혁신](https://flow3d.co.kr/고압-다이캐스팅-가스-결함-66의-원인과-해결책-공정-최/)
- [6xxx 알루미늄 레이저 용접 균열 완벽 제어: 자동차 배터리 트레이 생산성 향상을 위한 핵심 전략](https://flow3d.co.kr/6xxx-알루미늄-레이저-용접-균열-완벽-제어-자동차-배터/)
- [마찰이 답이다: 알루미늄 고압 다이캐스팅의 점착 및 솔더링 문제에 대한 새로운 열역학적 접근법](https://flow3d.co.kr/마찰이-답이다-알루미늄-고압-다이캐스팅의-점착-및/)
- [Fe-Cr 합금 상분리의 미스터리: 점결함이 재료 강도를 결정하는 방법](https://flow3d.co.kr/fe-cr-합금-상분리의-미스터리-점결함이-재료-강도를-결/)
- [혁신적인 겔캐스팅-마이크로파 소결 공법으로 다공성 NiTi 합금의 기계적 특성 최적화: 의료용 임플란트의 미래](https://flow3d.co.kr/혁신적인-겔캐스팅-마이크로파-소결-공법으로-다공/)
- [흡입 주조(Suction Casting)를 통한 Alloy 625+TiB2 복합재의 미세구조 및 경도 향상: 항공우주 부품의 미래](https://flow3d.co.kr/흡입-주조suction-casting를-통한-alloy-625tib2-복합재의-미세구조-및-경도/)
- [AC4CH 알루미늄 주조 합금 연성 향상의 비밀: 공정 Si 입자 분포 정량화의 중요성](https://flow3d.co.kr/ac4ch-알루미늄-주조-합금-연성-향상의-비밀-공정-si-입자-분/)
- [차세대 의료용 임플란트: 2차 수술이 필요 없는 생분해성 마그네슘 합금 개발](https://flow3d.co.kr/차세대-의료용-임플란트-2차-수술이-필요-없는-생분해/)
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- [용해 및 틸트 주조법으로 제조된 Mo-Si-B-TiC 합금의 미세조직 정량적 평가](https://flow3d.co.kr/용해-및-틸트-주조법으로-제조된-mo-si-b-tic-합금의-미세조직/) - 용해 및 틸트 주조법으로 제조된 Mo-Si-B-TiC 합금의 미세조직 정량적 평가 Quantitative Evaluation of Microstructure in Mo-Si-B-TiC Alloy Produced by Melting and Tilt Casting Methods 본 연구는 차세대 초고온 재료로 주목받는 Mo-Si-B-TiC 합금의 미세조직을 정량적으로 분석하였다. 아크 용해 및 틸트 주조법으로 제조된 합금의 상 구성, 화학 조성, 결정 방위 관계 및 3차원 형태를 규명하여 재료 설계
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- [β-상 기질 내 ω-상 전구체로 인한 저온 Ti-6Al-4V 합금의 이중 상 조사 거동 대조 연구](https://flow3d.co.kr/β-상-기질-내-ω-상-전구체로-인한-저온-ti-6al-4v-합금의-이중/) - β-상 기질 내 ω-상 전구체로 인한 저온 Ti-6Al-4V 합금의 이중 상 조사 거동 대조 연구 Contrasting Irradiation Behavior of Dual Phases in Ti-6Al-4V Alloy at Low-Temperature Due to ω-phase Precursors in β-phase Matrix 본 연구는 고강도 가속기 빔 윈도우 소재로 널리 사용되는 Ti-6Al-4V 합금의 방사선 손상 메커니즘을 규명하기 위해 수행되었습니다. 특히 실온 환경에서 이온 조사가
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- [다이캐스팅 시뮬레이션: 자동차 스티어링 쉘의 수축 결함 제거 및 최적화](https://flow3d.co.kr/다이캐스팅-시뮬레이션-자동차-스티어링-쉘의-수축/)
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- [결함 없는 알루미늄 단조: 새로운 연속 주조 변형 공정으로 품질과 생산성 향상](https://flow3d.co.kr/결함-없는-알루미늄-단조-새로운-연속-주조-변형-공정/)
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- [A356 합금 연속 레오캐스팅 공정 최적화: CFD 시뮬레이션으로 미세조직과 경도를 예측하다](https://flow3d.co.kr/a356-합금-연속-레오캐스팅-공정-최적화-cfd-시뮬레이션으/)
- [해양 구조물 안전의 핵심: 새로운 오일러 수 기반 세굴 심도 예측 방정식](https://flow3d.co.kr/해양-구조물-안전의-핵심-새로운-오일러-수-기반-세굴/)
- [인베스트먼트 주조 공정 최적화: 냉각 속도와 합금 설계가 Cu-Zn 합금의 경도를 제어하는 방법](https://flow3d.co.kr/인베스트먼트-주조-공정-최적화-냉각-속도와-합금-설/)
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- [티타늄 합금의 표면 품질 혁신: PMEDM 공정에서 결함층을 최소화하는 최적의 조건](https://flow3d.co.kr/티타늄-합금의-표면-품질-혁신-pmedm-공정에서-결함층을/) - 이 기술 요약은 Dragan Rodic 외 저자가 Processes (2023)에 게재한 학술 논문 "Study and Optimization Defect Layer in Powder Mixed Electrical Discharge Machining of Titanium Alloy"를 기반으로 하며, STI C&D가 기술 전문가를 위해 분석하고 요약했습니다. 키워드 Primary Keyword: 티타늄 합금 PMEDM Secondary Keywords: 결함층 최적화, 방전 가공, 흑연 분말, 표면 품질, Taguchi 방법 Executive Summary 도전 과제: 티타늄
- [이종 합금 주조의 혁신: MMIC 공정의 산화물 및 혼합 영역 제어 기술](https://flow3d.co.kr/이종-합금-주조의-혁신-mmic-공정의-산화물-및-혼합-영역/)
- [마찰교반용접(FSW) 품질 혁신: 회전 속도 최적화로 6005A-T6 알루미늄 합금의 기계적 특성을 극대화하는 방법](https://flow3d.co.kr/마찰교반용접fsw-품질-혁신-회전-속도-최적화로-6005a-t6-알/)
- [알루미늄 다이캐스팅 금형의 조기 균열: 열처리 불량이 초래한 치명적 파손 분석](https://flow3d.co.kr/알루미늄-다이캐스팅-금형의-조기-균열-열처리-불량/)
- [2D vs. 3D 열원 모델링: 이종 Al/Ti 레이저 용접의 FEA 시뮬레이션 정확도 향상 기법](https://flow3d.co.kr/2d-vs-3d-열원-모델링-이종-al-ti-레이저-용접의-fea-시뮬레이션-정/)
- [실시간 CFD: GPU 가속 SPH와 형상 변형 기술로 다이캐스팅 런너 설계를 혁신하다](https://flow3d.co.kr/실시간-cfd-gpu-가속-sph와-형상-변형-기술로-다이캐스팅-런너/)
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- [Ti-6Al-4V 주조 결함의 피로 강도 영향: 크기보다 표면 조건이 중요한 이유](https://flow3d.co.kr/ti-6al-4v-주조-결함의-피로-강도-영향-크기보다-표면-조건이/)
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- [[Webinar]FLOW-3D로 알아보는 반도체 접합의 비밀! 불량은 줄이고 효율은 높이는 비법은?](https://flow3d.co.kr/webinar-summary/webinar_article1/) - 1. FLOW-3D, 대체 뭘까요? FLOW-3D는 유체 해석 소프트웨어예요. 특히 액체와 기체가 만나는 '자유 표면 흐름'을 분석하는 데 아주 특화되어 있죠. 반도체 접합 과정에서 솔더가 어떻게 움직이는지 정확하게 예측할 수 있답니다. 마치 투명한 물속에서 물고기가 헤엄치는 모습을 보는 것과 같아요. 이 소프트웨어는 액체의 흐름을 꼼꼼하게 추적하여 우리가 예상하지 못한 문제점을 미리 찾아낼 수 있도록 돕는답니다. 예를
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- [수치해석 기술 컨설팅 안내](https://flow3d.co.kr/컨설팅-안내-2/) - (주)에스티아이씨앤디에서는 고객이 수치해석을 직접 수행하고 싶지만 경험이 없거나, 용역을 통해 수치해석 결과를 얻고자 하는 경우 전문 엔지니어를 통해 CFD 컨설팅 서비스를 제공합니다. 당면하고 있는 연구프로젝트를 최소의 비용으로, 최적의 해결방안을 찾을 수 있도록 지원합니다.
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