나무모에 미러 (일반/어두운 화면)
최근 수정 시각 : 2024-02-25 13:17:32

외연기관

기계공학
Mechanical Engineering
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:2em; word-break:keep-all"
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin:-8px -1px -11px"
기반 학문
물리학{고전역학(동역학 · 정역학(고체역학 · 재료역학) · 진동학 · 음향학 · 유체역학) ·열역학} · 화학{물리화학(열화학) · 분자화학(무기화학)} · 기구학 · 수학{해석학(미적분학 · 수치해석 · 미분방정식 · 확률론) · 대수학(선형대수학) · 이산수학 · 통계학}
공식 및 법칙
뉴턴의 운동법칙 · 토크 · 마찰력 · 응력(전단응력 · 푸아송 비 · /응용) · 관성 모멘트 · 나비에-스토크스 방정식 · 이상 기체 법칙 · 차원분석(버킹엄의 파이 정리)
<colbgcolor=#CD6906,#555555> 기계공학 관련 정보
주요 개념 재료(강성 · 인성 · 연성 · 취성 · 탄성 · 경도 · 강도) · 백래시 · 피로(피로 파괴) · 페일 세이프(데드맨 스위치) · 이격(공차 · 기하공차) · 유격 · 자유도 · 방열 · 오버홀 · 열효율 · 임계열유속 · 수치해석(유한요소해석 · 전산유체역학 · 전산응용해석)
기계 공작기계 · 건설기계 · 농기계 · 수송기계(자동차 · 철도차량 · 항공기 · 선박) · 광학기기(영사기 · 카메라) · 로봇 · 시계
기계설계·기계제도 척도 · 표현 방식(입면도 · 단면도 · 투상도 · 전개도) ·도면(부품도 · 제작도 · 조립도) · 제도용구(제도판 · 샤프 · · 삼각자 · 컴퍼스 · 디바이더 · 템플릿) · CAD
기계요소 하우징 · 결합요소(나사 · 리벳 · · · ) · 동력 전달 요소(베어링 · 기어 · 톱니바퀴 · 체인 · 벨트 · 도르래 · LM · 가이드 · 볼스크류 · · 슬리브 · 커플링 · · 크랭크 · 클러치 · 터빈 · 탈진기 · 플라이휠) · 관용 요소(파이프 · 실린더 · 피스톤 · 피팅 · 매니폴드 · 밸브 · 노즐 · 디퓨저) · 제어 요소(브레이크 · 스프링) · 태엽 · 빗면
기계공작법 공작기계(선반(범용선반) · 밀링 머신(범용밀링) · CNC(터닝센터 · 머시닝 센터 · 3D 프린터 · 가공준비기능 · CAM)) · 가공(이송 · 황삭가공 · 정삭가공 · 드릴링 · 보링 · 밀링 · 워터젯 가공 · 레이저 가공 · 플라즈마 가공 · 초음파 가공 · 방전가공 ) · 공구(바이트 · 페이스 커터 · 엔드밀 · 드릴 · 인서트 · 그라인더 · 절삭유) · 금형(프레스 금형) · 판금
기관 외연기관(증기기관 · 스털링 기관) · 내연기관(왕복엔진(2행정 기관 · 4행정 기관) · 과급기 · 가스터빈 · 제트 엔진) · 유체기관(풍차 · 수차) · 전동기 · 히트펌프
기계공학 교육 · 연구
관련 분야 항공우주공학 · 로봇공학 · 메카트로닉스 · 제어공학 · 원자력공학 · 나노과학
학과 기계공학과 · 항공우주공학과 · 조선해양공학과 · 로봇공학과 · 금형공학과 · 자동차공학과 · 기전공학과 · 원자력공학과
과목 공업수학 · 일반물리학 · 4대역학(동역학 · 정역학 · 고체역학 · 유체역학 · 열전달) · 수치해석 · 프로그래밍 · 캡스톤 디자인
관련 기관 국가과학기술연구회(과학기술분야 정부출연연구기관)
자격증 기계 관련 자격증 · 항공기 관련 자격증
}}}}}}}}} ||||
파일:external/upload.wikimedia.org/Steam_engine_in_action.gif
대표적인 외연기관인 증기기관의 모식도.[1]

1. 개요2. 장단점3. 외연기관의 종류4. 관련 문서

1. 개요

/ External Combustion Engine

열기관의 일종으로, 기관 내에서 연소까지 이뤄지는 내연기관과는 달리, 외부에 설치된 연소장치에서 연료를 연소시켜 얻은 열 에너지로 매개물질(증기기관이나 증기터빈의 경우 )을 가열하고, 가열된 매개물질의 기화 혹은 팽창으로 발생한 압력으로 기계를 작동시키는 형태의 기관이다.

대표적 외연기관인 증기기관산업 혁명의 가장 중요한 원동력이 되었으며 증기선이나 증기 기관차의 동력원으로 널리 쓰였고, 특히 철도에서는 내연기관이나 전기를 동력으로 하는 기관차가 발달하는 20세기 중후반 이전까지는 증기 기관차가 교통의 주력을 담당하고 있었다.

2. 장단점

내연기관에 비해 다음과 같은 단점들이 있다.
반면 장점도 있다.
이러한 특징 때문에, 오늘날의 소형 상용 엔진들은 대부분 내연기관이 대세가 되었지만 즉답성은 별로 필요하지 않고 대신 기관 자체의 대형화를 통한 대출력과 연료비 절감이 더 중요한 대형 선박이나 발전기 등에서는 오늘날에도 증기 터빈이 널리 쓰이고 있다. 화력 발전소나 원자로 발전소도 발생 된 열로 물을 끓여서 증기를 만들고 증기로 터빈을 돌려서 발전한다. 소모되는 매개체인 물은 식은 증기를 회수해서 물로 바꿔서 재사용하는 것으로 어느 정도 해결한다. 증기자동차나 증기기관차로는 물 회수 장치까지 달았다가는 부피가 엄청나게 커지기 때문에 어렵다. 대형 발전기니까 부피 문제에서 자유롭기 때문에 가능한 것.

3. 외연기관의 종류

4. 관련 문서



[1] 다만 본 모식도에는 연소실과 보일러를 제외한 기관부만 나타나 있다.[2] 물로 끄면 되지 않냐고 하는데 그렇게 끄면 기계가 금방 부식되고 타다 남은 연료는 못쓰게 된다.[3] 실제로 자원이 매우 부족한 북한에서는 증기 기관차폐타이어까지 때는 모습이 목격되었다. 물론 환경 오염은...

분류