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    고 레이놀즈수 조건에서 타원체 주위 유동의 수치 해석 = Numerical Simulation of Flow around an Ellipse at High Reynolds Number

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    https://www.riss.kr/link?id=A109914462

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    국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

    타원형 단면은 유체저항을 줄이기 위한 형상으로 수중 차량 및 해양 구조물에 널리 활용된다. 이러한 구조물은 특히 고 레이놀즈수 조건에서 유속과 압력 변화에 큰 영향을 받기 때문에, 주변 유동 특성과 구조물에 작용하는 힘 및 모멘트를 정확히 예측하는 것이 중요하다. 본 연구에서는 고 레이놀즈수 영역(Re = 1.0×105, 3.0×105, and 5.0×105)에 해당하는 2차원 타원체 주위의 유동을 대상으로 수치 해석을 수행하였다. 난류 해석에는 정상 상태의 Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) 방정식과 표준 k-ε 난류 모델을 적용하였으며, 다양한 받음각(angle of attack)을 고려하여 유동 특성과 유체력 변화를 분석하였다. 수치 해석 결과를 통해 항력, 양력, 모멘트 계수의 변화를 도출하였으며, 기존 문헌의 실험 결과와 비교하여 모델의 타당성을 검증하였다. 본 연구는 타원 단면을 갖는 수중 구조물 설계 시 고속 유동 조건에서의 유체력 예측과 최적화 설계에 유용한 기초 자료를 제공한다.
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    타원형 단면은 유체저항을 줄이기 위한 형상으로 수중 차량 및 해양 구조물에 널리 활용된다. 이러한 구조물은 특히 고 레이놀즈수 조건에서 유속과 압력 변화에 큰 영향을 받기 때문에, 주...

    타원형 단면은 유체저항을 줄이기 위한 형상으로 수중 차량 및 해양 구조물에 널리 활용된다. 이러한 구조물은 특히 고 레이놀즈수 조건에서 유속과 압력 변화에 큰 영향을 받기 때문에, 주변 유동 특성과 구조물에 작용하는 힘 및 모멘트를 정확히 예측하는 것이 중요하다. 본 연구에서는 고 레이놀즈수 영역(Re = 1.0×105, 3.0×105, and 5.0×105)에 해당하는 2차원 타원체 주위의 유동을 대상으로 수치 해석을 수행하였다. 난류 해석에는 정상 상태의 Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) 방정식과 표준 k-ε 난류 모델을 적용하였으며, 다양한 받음각(angle of attack)을 고려하여 유동 특성과 유체력 변화를 분석하였다. 수치 해석 결과를 통해 항력, 양력, 모멘트 계수의 변화를 도출하였으며, 기존 문헌의 실험 결과와 비교하여 모델의 타당성을 검증하였다. 본 연구는 타원 단면을 갖는 수중 구조물 설계 시 고속 유동 조건에서의 유체력 예측과 최적화 설계에 유용한 기초 자료를 제공한다.

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    다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

    Elliptical cross-sections are widely used in underwater vehicles and marine structures to reduce hydrodynamic resistance. These bodies are particularly affected by flow velocity and pressure fluctuations under high Reynolds number conditions, making it essential to accurately predict the flow characteristics and the resulting forces and moments acting on the structure. In this study, two-dimensional numerical simulations were conducted to investigate the flow behavior around an ellipse at high Reynolds numbers (Re = 1.0×105, 3.0×105, and 5.0×105). The steady Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) equations were solved using the standard k-ε turbulence model. Various angles of attack were applied to examine their effects on the hydrodynamic forces and flow structures in the supercritical to upper-transition regimes. The simulation results provide detailed analyses of drag, lift, and moment coefficients. To verify the reliability of the numerical approach, the results were compared with existing experimental data from previous studies. This work offers valuable insight into force prediction and performance optimization for underwater structures with elliptical cross-sections operating under high-speed flow conditions.
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    Elliptical cross-sections are widely used in underwater vehicles and marine structures to reduce hydrodynamic resistance. These bodies are particularly affected by flow velocity and pressure fluctuations under high Reynolds number conditions, making i...

    Elliptical cross-sections are widely used in underwater vehicles and marine structures to reduce hydrodynamic resistance. These bodies are particularly affected by flow velocity and pressure fluctuations under high Reynolds number conditions, making it essential to accurately predict the flow characteristics and the resulting forces and moments acting on the structure. In this study, two-dimensional numerical simulations were conducted to investigate the flow behavior around an ellipse at high Reynolds numbers (Re = 1.0×105, 3.0×105, and 5.0×105). The steady Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) equations were solved using the standard k-ε turbulence model. Various angles of attack were applied to examine their effects on the hydrodynamic forces and flow structures in the supercritical to upper-transition regimes. The simulation results provide detailed analyses of drag, lift, and moment coefficients. To verify the reliability of the numerical approach, the results were compared with existing experimental data from previous studies. This work offers valuable insight into force prediction and performance optimization for underwater structures with elliptical cross-sections operating under high-speed flow conditions.

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