성균관대학교 · 공학
한세고 교수의 연구실은 비정상적이고 비대칭적인 유동 현상을 고해상도로 측정하는 디지털 스펙클 톰그래피 기반의 유동 측정 기술을 핵심으로 하며, 특히 기체 및 액체의 밀도 변화를 실시간으로 3차원적으로 분석하는 데에 전문성을 기르고 있습니다. 또한, 표면장력에 의한 마랑고니 유동과 같은 미세유체 현상에 대해 실험적·이론적 접근을 병행하여, 증발·흡착 메커니즘과 유동 패턴의 기초 원리를 규명하고 있습니다. 이는 환경 모니터링, 에너지 기술, 생물유체역학 등 다양한 분야에 응용 가능성이 높습니다.
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
A form of digital speckle tomography has been proposed for calculating transient three-dimensional density distributions. Multiple CCD images have captured movements of speckles due to the variation in density among three angles of view simultaneously and instantaneously so that asymmetrical and transient flows can be measured. Initially, the variations in density of one-nozzle and two-nozzle test sections have been investigated by the use of a cross-correlation method involving the speckle disp
We experimentally and analytically studied vapor-driven solutal Marangoni flow by varying volatile liquid sources on top of the water droplet. We checked and compared the effects of solubility and vapor pressures of volatile liquids on the internal flow pattern using particle image velocimetry (PIV) and the droplet shape using shadowgraphy experiments. To explain the internal flow, we explored the absorption and evaporation mechanism of the vapors and we found that Henry's constant of the volati