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    KCI등재

    SPH 기법 기반의 파동수조 시뮬레이션 = SPH-Based Wave Tank Simulations

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    다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

    Recently, large-scale offshore and coastal structures have been constructed owing to the increasing interest in eco-friendly energy development. To achieve this, the precise simulations of waves are necessary to ensure the safe operations of marine structures. Several experiments are required in the field to understand the offshore wave; however, in terms of scale, it is difficult to control variables, and the cost is significant. In this study, numerical waves under various wave conditions are produced using a piston-type wavemaker, and the produced wave profiles are verified by comparing with the results from a numerical wave tank (NWT) modeled using the smoothed particle hydrodynamics (SPH) method and theoretical equations. To minimize the effect by the reflected wave, a mass-weighted damping zone is set at the right end of the NWT, and therefore, stable and uniform waves are simulated. The waves are generated using the linear and Stokes wave theories, and it is observed that the numerical wave profiles calculated by the Stokes wave theory yield high accuracy. When the relative depth is smaller than two, the results show good agreement irrespective of the wave steepness. However, when the relative depth and wave steepness are larger than 2 and 0.04, respectively, the errors are negligible if the measurement position is close to the excitation plate. However, the error is 10% or larger if the measurement position is away from the excitation location. Applicable target wave ranges are confirmed through various case studies.
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    Recently, large-scale offshore and coastal structures have been constructed owing to the increasing interest in eco-friendly energy development. To achieve this, the precise simulations of waves are necessary to ensure the safe operations of marine st...

    Recently, large-scale offshore and coastal structures have been constructed owing to the increasing interest in eco-friendly energy development. To achieve this, the precise simulations of waves are necessary to ensure the safe operations of marine structures. Several experiments are required in the field to understand the offshore wave; however, in terms of scale, it is difficult to control variables, and the cost is significant. In this study, numerical waves under various wave conditions are produced using a piston-type wavemaker, and the produced wave profiles are verified by comparing with the results from a numerical wave tank (NWT) modeled using the smoothed particle hydrodynamics (SPH) method and theoretical equations. To minimize the effect by the reflected wave, a mass-weighted damping zone is set at the right end of the NWT, and therefore, stable and uniform waves are simulated. The waves are generated using the linear and Stokes wave theories, and it is observed that the numerical wave profiles calculated by the Stokes wave theory yield high accuracy. When the relative depth is smaller than two, the results show good agreement irrespective of the wave steepness. However, when the relative depth and wave steepness are larger than 2 and 0.04, respectively, the errors are negligible if the measurement position is close to the excitation plate. However, the error is 10% or larger if the measurement position is away from the excitation location. Applicable target wave ranges are confirmed through various case studies.

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    국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

    최근 친환경 에너지 개발에 대한 관심의 증가로 해상 및 연안 지역에서 대규모 해양구조물들이 건설되고 있다. 해양구조물은 항상 파랑 하중에 노출되어 있으므로 구조적인 안전성을 확보하기 위해서는 파랑에 대한 정확한 이해와 분석이 필수적이다. 실해역에서 수행되는 실험은 해양파를 이해하기 위한 가장 정확한 방법이지만, 변수의 통제가 어렵고 비용과 규모 측면에서 실험이 제한되는 경우가 많다. 본 연구에서는 수치파동수조를 이용하여 다양한 조건의 파를 생성하고 및 이론식과 비교를 통해 파랑 생성 능력을 검증하였다. 입자 기반 수치해석법인 SPH(Smoothed Particle Hydrodynamics) 기법을 이용하여 3차원 수조 및 피스톤 조파기를 모델링하였으며, 반사파에 대한 영향을 최소화하기 위해 수로 끝단에 질량 가중 감쇠 영역을 설정하여 안정적인 파고 및 유속 계산이 수행될 수 있게 하였다. 목표 파랑 조건에서 상대 수심이 2 이하를 만족하는 경우 파형경사에 관계없이 파고와 유속을 계산한 결과가 이론값과 높은 정확도를 보였다. 그러나 상대수심과 파형경사의 목표값이 증가하고, 측정 위치가 멀어짐에 따라서 최대 10% 이상의 오차가 발생하였다. 수치해석을 이용하여 정확한 계산이 가능한 파랑 범위를 무차원 변수를 이용하여 제안하였으며, 차후 수치해석을 이용한 수치파동수조 검증기준과 유체-구조물 상호작용 해석분야 연구에 효과적으로 활용될 수 있다.
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    최근 친환경 에너지 개발에 대한 관심의 증가로 해상 및 연안 지역에서 대규모 해양구조물들이 건설되고 있다. 해양구조물은 항상 파랑 하중에 노출되어 있으므로 구조적인 안전성을 확보...

    최근 친환경 에너지 개발에 대한 관심의 증가로 해상 및 연안 지역에서 대규모 해양구조물들이 건설되고 있다. 해양구조물은 항상 파랑 하중에 노출되어 있으므로 구조적인 안전성을 확보하기 위해서는 파랑에 대한 정확한 이해와 분석이 필수적이다. 실해역에서 수행되는 실험은 해양파를 이해하기 위한 가장 정확한 방법이지만, 변수의 통제가 어렵고 비용과 규모 측면에서 실험이 제한되는 경우가 많다. 본 연구에서는 수치파동수조를 이용하여 다양한 조건의 파를 생성하고 및 이론식과 비교를 통해 파랑 생성 능력을 검증하였다. 입자 기반 수치해석법인 SPH(Smoothed Particle Hydrodynamics) 기법을 이용하여 3차원 수조 및 피스톤 조파기를 모델링하였으며, 반사파에 대한 영향을 최소화하기 위해 수로 끝단에 질량 가중 감쇠 영역을 설정하여 안정적인 파고 및 유속 계산이 수행될 수 있게 하였다. 목표 파랑 조건에서 상대 수심이 2 이하를 만족하는 경우 파형경사에 관계없이 파고와 유속을 계산한 결과가 이론값과 높은 정확도를 보였다. 그러나 상대수심과 파형경사의 목표값이 증가하고, 측정 위치가 멀어짐에 따라서 최대 10% 이상의 오차가 발생하였다. 수치해석을 이용하여 정확한 계산이 가능한 파랑 범위를 무차원 변수를 이용하여 제안하였으며, 차후 수치해석을 이용한 수치파동수조 검증기준과 유체-구조물 상호작용 해석분야 연구에 효과적으로 활용될 수 있다.

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    참고문헌 (Reference)

    1 이강수, "파랑충격력에 의한 원형실린더구조물의 구조응답평가" 한국전산구조공학회 33 (33): 287-296, 2020

    2 김태윤, "제주도 해상풍력 에너지 자원평가를 위한 InVEST Offshore Wind 모형 적용" 한국지리정보학회 20 (20): 47-59, 2017

    3 Dean, R. G., "Water Wave Mechanics for ENgineers and Scientists, Advanced Series on Ocean Engineering, 2" World Scientific Publishing Company 170-186, 1991

    4 Prasad, D. D., "Validation of a Piston Type Wave-maker Using Numerical Wave Tank" 131 : 57-67, 2017

    5 Goda, Y., "Travelling Secondary Wave Crests in Wave Channels" Port and Harbour Research Institute, Ministry of Transport, Japan 32-38, 1967

    6 Morison, J. R., "The Force Exerted by Surface Waves on Piles" 2 (2): 149-154, 1950

    7 Gingold, R. A., "Smoothed Particle Hydrodynamics : Theory and Application to Non-spherical Stars" 181 (181): 375-389, 1977

    8 Monaghan, J. J., "Simulating Free Surface Flows with SPH" 110 (110): 399-406, 1994

    9 Schäffer, H. A., "Second-order Wavemaker Theory for Irregular Waves" 23 (23): 47-88, 1996

    10 Sangmin Lee, "Parametric studies on smoothed particle hydrodynamic simulations for accurate estimation of open surface flow force" 대한조선학회 12 : 85-101, 2020

    1 이강수, "파랑충격력에 의한 원형실린더구조물의 구조응답평가" 한국전산구조공학회 33 (33): 287-296, 2020

    2 김태윤, "제주도 해상풍력 에너지 자원평가를 위한 InVEST Offshore Wind 모형 적용" 한국지리정보학회 20 (20): 47-59, 2017

    3 Dean, R. G., "Water Wave Mechanics for ENgineers and Scientists, Advanced Series on Ocean Engineering, 2" World Scientific Publishing Company 170-186, 1991

    4 Prasad, D. D., "Validation of a Piston Type Wave-maker Using Numerical Wave Tank" 131 : 57-67, 2017

    5 Goda, Y., "Travelling Secondary Wave Crests in Wave Channels" Port and Harbour Research Institute, Ministry of Transport, Japan 32-38, 1967

    6 Morison, J. R., "The Force Exerted by Surface Waves on Piles" 2 (2): 149-154, 1950

    7 Gingold, R. A., "Smoothed Particle Hydrodynamics : Theory and Application to Non-spherical Stars" 181 (181): 375-389, 1977

    8 Monaghan, J. J., "Simulating Free Surface Flows with SPH" 110 (110): 399-406, 1994

    9 Schäffer, H. A., "Second-order Wavemaker Theory for Irregular Waves" 23 (23): 47-88, 1996

    10 Sangmin Lee, "Parametric studies on smoothed particle hydrodynamic simulations for accurate estimation of open surface flow force" 대한조선학회 12 : 85-101, 2020

    11 Madsen, O. S., "On the Generation of Long Waves" 76 (76): 8672-8683, 1971

    12 Finnegan, W., "Numerical Simulation of Linear Water Waves and Wave-structure Interaction" 43 : 23-31, 2012

    13 Dalrymple, R. A., "Numerical Modeling of Water Waves with the SPH Method" 53 (53): 141-147, 2006

    14 Krvavica, N., "New Approach to Flap-type Wavemaker Equation with Wave Breaking Limit" 60 (60): 69-78, 2018

    15 Hallquist, J.O., "Ls-dyna Keyword User's Manual"

    16 Altomare, C., "LongCrested Wave Generation and Absorption for SPH-based DualSPHysics Model" 127 : 37-54, 2017

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    18 Havelock, T. H., "LIX. Forced Surface-Waves on Water" 8 (8): 569-576, 1929

    19 Ursell, F., "Forced Small-amplitude Water Waves : a Comparison of Theory and Experiment" 7 (7): 33-52, 1960

    20 Lee, S., "Comparative Study on the Breaking Waves by a Piston-type Wavemaker in Experiments and SPH Simulations" 62 (62): 267-284, 2020

    21 Wienke, J., "Breaking Wave Impact Force on a Vertical and Inclined Slender Pile-theoretical and Large-scale Model Investigations" 52 (52): 435-462, 2005

    22 Crespo, A. J. C., "Boundary Conditions Generated by Dynamic Particles in SPH Methods" 5 (5): 173-184, 2007

    23 Le Méhauté, B., "An Introduction to Hydrodynamics and Water Waves" Springer Science and Business Media 205-, 2013

    24 Didier, E., "A Semi-infinite Numerical Wave Flume Using Smoothed Particle Hydrodynamics" 22 (22): 193-199, 2012

    25 Lee, S., "A Semi-Infinite Numerical Wave Tank Using Discrete Particle Simulations" 8 (8): 159-162, 2020

    26 Lucy, L. B., "A Numerical Approach to the Testing of the Fission Hypothesis" 82 (82): 1013-1024, 1977

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    2019-01-01 등재 등재학술지 유지 (계속평가) KCI등재
    2016-01-01 등재 등재학술지 선정 (계속평가) KCI등재
    2015-12-01 등재 등재후보로 하락 (기타) KCI등재후보
    2011-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2009-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2007-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2005-05-29 학술지명변경 외국어명 : 미등록 -> Journal of the Computational Structural Engineering Institute of Korea KCI등재
    2005-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2002-01-01 등재 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
    1999-07-01 등재 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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    기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
    2016 0.27 0.27 0.23
    KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
    0.22 0.2 0.443 0.03
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