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    질량분사가 있는 덕트 난류유동의 LES 해석

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    국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

    하이브리드 로켓은 난류 산화제 유동과 고체 추진제의 기화로 인한 분사 유동 사이의 상호 작용에 의해 복잡한 형태의 혼합 전단층이 존재한다는 특별한 성질을 가지고 있다. 본 논문에서는 유동 간섭에 의해 표면에서 발생하는 진동 유동의 물리적 특성을 연구하기 위하여 압축성 효과를 고려한 질량분사가 있는 덕트 유동의 LES(Large Eddy Simulation) 해석을 수행하였다. 계산 결과에 따르면, 기화 질량이 분출됨에 따라 주유동 방향 와류의 특성이 강해지고 국부적으로 발생하는 역류 현상을 근거로 벽면 근방에서 원주방향 와류가 생성됨을 확인하였다. 그리고 시간 특성을 갖고 나타나는 와류 흘림 현상은 혼합 전단층에 기인한 유동 불안정성에 의해 촉진되었으며, 분출유동에 의해 발달한 고유 진동 유동을 의미하는 압력 섭동의 특정 진동수가 ω=8.8에서 검출됨을 확인하였다.
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    하이브리드 로켓은 난류 산화제 유동과 고체 추진제의 기화로 인한 분사 유동 사이의 상호 작용에 의해 복잡한 형태의 혼합 전단층이 존재한다는 특별한 성질을 가지고 있다. 본 논문에서는...

    하이브리드 로켓은 난류 산화제 유동과 고체 추진제의 기화로 인한 분사 유동 사이의 상호 작용에 의해 복잡한 형태의 혼합 전단층이 존재한다는 특별한 성질을 가지고 있다. 본 논문에서는 유동 간섭에 의해 표면에서 발생하는 진동 유동의 물리적 특성을 연구하기 위하여 압축성 효과를 고려한 질량분사가 있는 덕트 유동의 LES(Large Eddy Simulation) 해석을 수행하였다. 계산 결과에 따르면, 기화 질량이 분출됨에 따라 주유동 방향 와류의 특성이 강해지고 국부적으로 발생하는 역류 현상을 근거로 벽면 근방에서 원주방향 와류가 생성됨을 확인하였다. 그리고 시간 특성을 갖고 나타나는 와류 흘림 현상은 혼합 전단층에 기인한 유동 불안정성에 의해 촉진되었으며, 분출유동에 의해 발달한 고유 진동 유동을 의미하는 압력 섭동의 특정 진동수가 ω=8.8에서 검출됨을 확인하였다.

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    다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

    The hybrid rocket shows interesting characteristics of complicated mixing layer developed by the interaction between turbulent oxidizer flow and injected surface mass flow from fuel vaporization. In this study, the compressible LES was conducted to explore the physical phenomena of surface oscillatory flow induced by the flow interferences in a duct domain. From the numerical results, the wall injection generates the stronger streamwise vorticites and the negative components of axial velocity accompanied with the azimuthal vorticity near the surface. And the vortex shedding with a certain time scale was found to be developed by hydrodynamic instability in the mixing layer. The pressure fluctuations in this calculation exhibit a peculiar peak at a specific angular frequency(ω=8.8) representing intrinsic oscillation due to the injection.
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    The hybrid rocket shows interesting characteristics of complicated mixing layer developed by the interaction between turbulent oxidizer flow and injected surface mass flow from fuel vaporization. In this study, the compressible LES was conducted to ex...

    The hybrid rocket shows interesting characteristics of complicated mixing layer developed by the interaction between turbulent oxidizer flow and injected surface mass flow from fuel vaporization. In this study, the compressible LES was conducted to explore the physical phenomena of surface oscillatory flow induced by the flow interferences in a duct domain. From the numerical results, the wall injection generates the stronger streamwise vorticites and the negative components of axial velocity accompanied with the azimuthal vorticity near the surface. And the vortex shedding with a certain time scale was found to be developed by hydrodynamic instability in the mixing layer. The pressure fluctuations in this calculation exhibit a peculiar peak at a specific angular frequency(ω=8.8) representing intrinsic oscillation due to the injection.

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    목차 (Table of Contents)

    • ABSTRACT
    • 초록
    • Ⅰ. 서론
    • Ⅱ. 본론
    • Ⅲ. 결론
    • ABSTRACT
    • 초록
    • Ⅰ. 서론
    • Ⅱ. 본론
    • Ⅲ. 결론
    • 후기
    • 참고문헌
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    참고문헌 (Reference)

    1 나양, "채널유동에서 질량분사에 의한 표면유동의 진동 특성" 한국항공우주학회 37 (37): 62-68, 2009

    2 구원모, "산화제 난류 유동 변화에 대한 하이브리드 로켓 연소 특성" 103-115, 2007

    3 나양, "분출유동이 있는 채널 난류유동의 LES 해석" 한국항공우주학회 35 (35): 699-705, 2007

    4 Apte, S., "large-eddy simulation study of transition and flow instability in a porous-walled chamber with mass injection" 477 : 215-225, 2003

    5 Masugi, M., "Visualization of Flames in Combustion Chamber of Swirling-Oxidizer-Flow-Type Hybrid Rocket Engines" 2010

    6 Apte, S, "Unsteady Flow Evolution in Porous Chamber with Surface Mass Injection, Part 2: Acoustic Excitation" 40 (40): 244-253, 2002

    7 Apte, S., "Unsteady Flow Evolution in Porous Chamber with Surface Mass Injection, Part 1: Free Oscillation" 39 (39): 1577-1586, 2001

    8 Weiss, J. M, "Preconditioning Applied to Variable and Constant Density Flows" 33 (33): 2050-2057, 1995

    9 Park, S. H, "Preconditioned HLLE method for flows at all Mach numbers" AMER INST AERONAUT ASTRONAUT 44 (44): 2645-2653, 2006

    10 Rudman, M, "Large Eddy Simulation of Turbulent Pipe Flow" 503-508, 1999

    1 나양, "채널유동에서 질량분사에 의한 표면유동의 진동 특성" 한국항공우주학회 37 (37): 62-68, 2009

    2 구원모, "산화제 난류 유동 변화에 대한 하이브리드 로켓 연소 특성" 103-115, 2007

    3 나양, "분출유동이 있는 채널 난류유동의 LES 해석" 한국항공우주학회 35 (35): 699-705, 2007

    4 Apte, S., "large-eddy simulation study of transition and flow instability in a porous-walled chamber with mass injection" 477 : 215-225, 2003

    5 Masugi, M., "Visualization of Flames in Combustion Chamber of Swirling-Oxidizer-Flow-Type Hybrid Rocket Engines" 2010

    6 Apte, S, "Unsteady Flow Evolution in Porous Chamber with Surface Mass Injection, Part 2: Acoustic Excitation" 40 (40): 244-253, 2002

    7 Apte, S., "Unsteady Flow Evolution in Porous Chamber with Surface Mass Injection, Part 1: Free Oscillation" 39 (39): 1577-1586, 2001

    8 Weiss, J. M, "Preconditioning Applied to Variable and Constant Density Flows" 33 (33): 2050-2057, 1995

    9 Park, S. H, "Preconditioned HLLE method for flows at all Mach numbers" AMER INST AERONAUT ASTRONAUT 44 (44): 2645-2653, 2006

    10 Rudman, M, "Large Eddy Simulation of Turbulent Pipe Flow" 503-508, 1999

    11 Na, Y., "Large Eddy Simulation of Flow Development in Chamber with Surface Mass Injection" AMER INST AERONAUT ASTRONAUT 25 : 51-59, 2009

    12 Na, Y, "Intrinsic Flow Oscillation in Channel Flow with Wall Blowing" AIAA 2008-5019,

    13 Eggels, J. G. M., "Fully developed turbulent pipe flow : a comparison between direct numerical simulation and experiment" 268 : 175-209, 1994

    14 YangNa, "Direct Numerical Simulation of Channel Flow with Wall Injection" 대한기계학회 17 (17): 1543-1551, 2003

    15 Ghosh, S, "DNS and LES of compressible turbulent pipe flow with isothermal wall"

    16 Kourta, A, "Acoustic-Mean Flow Interaction and Vortex Shedding in Solid Rocket Motors" 22 : 449-465, 1996

    17 Wu, X, "A direct numerical simulation study on the mean velocity characteristics in turbulent pipe flow" 608 : 81-112, 2008

    18 Xu, X., "A compressible finite volume formulation for large eddy simulation of turbulent pipe flows at low Mach number in Cartesian coordinates" ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE 203 (203): 22-48, 2005

    19 Germano, M, "A Dynamic Subgrid-Scale Eddy Viscosity Model" 3 : 1760-1765, 1991

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    2009-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
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    2005-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2002-01-01 등재 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
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