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      가스터빈 노즐 베인의 열전달 예측을 위한 벽면처리법 비교연구

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      https://www.riss.kr/link?id=A100026761

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      국문 초록 (Abstract)

      난류모델에서 벽면처리법이 터빈 노즐 베인의 열전달 예측에 미치는 영향을 비교·분석하였다. 본 연구를 위해 NASA의 C3X 터빈 노즐 베인을 사용하였다. 벽함수 방법, 저레이놀즈수 방법, 천...

      난류모델에서 벽면처리법이 터빈 노즐 베인의 열전달 예측에 미치는 영향을 비교·분석하였다. 본 연구를 위해 NASA의 C3X 터빈 노즐 베인을 사용하였다. 벽함수 방법, 저레이놀즈수 방법, 천이모델을 사용하여 베인 표면에서의 압력 및 온도를 해석하였다. 해석 결과 터빈 노즐 베인의 중간 압력분포는 각 벽면처리법에 따른 차이 없이 실험값과 잘 일치하였다. 그러나 터빈 노즐 베인의 온도와 열전달 계수는 각 벽면처리법에 따라 큰 차이를 보였다. 전반적으로 저레이놀즈수 방법과 천이모델은 벽함수 방법에 비해 온도 및 열전달 계수 예측에 특별한 이점을 보이지 않았으며, 벽함수 방법을 적용한 레이놀즈응력 난류모델이 터빈 노즐 베인 표면의 온도 및 열전달 계수를 비교적 잘 예측하였다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      The comparative analysis of near-wall treatment methods that affect the prediction of heat transfer over the gas turbine nozzle guide vane were presented. To achieve this objective, wall-function and low Reynolds number methods, and the transition mod...

      The comparative analysis of near-wall treatment methods that affect the prediction of heat transfer over the gas turbine nozzle guide vane were presented. To achieve this objective, wall-function and low Reynolds number methods, and the transition model were applied and simulated using NASA´s C3X turbine vane. The predicted turbine vane surface pressure distribution data using the near-wall treatment methods were found to be in close agreement with experimental data. However, the predicted vane metal temperature and heat transfer coefficient displayed significant differences. Overall, the low Reynolds method and transition model did not offer specific advantages in the prediction of temperature and heat transfer than did the wall-function method. The Reynolds stress model used along with the wall-function method resulted in a relatively high accuracy of prediction of the vane metal temperature and heat transfer coefficient.

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      목차 (Table of Contents)

      • 1. 서론
      • 2. 수치해석 방법
      • 3. 해석결과 및 분석
      • 4. 결론
      • 참고문헌(References)
      • 1. 서론
      • 2. 수치해석 방법
      • 3. 해석결과 및 분석
      • 4. 결론
      • 참고문헌(References)
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      참고문헌 (Reference)

      1 White, F. M, "Viscous Fluid Flow" McGraw-Hill 26-40, 1991

      2 Menter, F. R, "Two-Equation Eddy-Viscosity Turbulence Models for Engineering Applications" 32 (32): 269-289, 1994

      3 Wilcox, D. C, "Tubulence Modeling for CFD" DCW industries 103-218, 2004

      4 Ledezma, G. A, "Tubulence Model Assessment for Conjugate Heat Transfer in a High Pressure Turbine Vane Model" 2008

      5 York, W. D, "Threedimensional Conjugate Heat Transfer Simulation of an Internally-cooled Gas Turbine Vane" 2003

      6 Jiang, L, "Three-Dimensional RANS Prediction of Gas-Side Heat Trasnfer Coefficients on Turbine Blade and Endwall" 135 (135): 021005-, 2013

      7 Mayle, R. E, "The Role of Laminar-Turbulent Transition in Gas Turbine Engines" 113 (113): 509-536, 1991

      8 Speziale, C. G, "Modeling the Pressure-Strain Correlation of Turbulence : an Invariant Dynamical Systems Approach" 227 : 245-272, 1991

      9 Durbine, P. A, "Limiters and Wall Treatments in Applied Turbulence Modeling" 41 : 012203-, 2009

      10 Saravanamutto, H. I. H, "Gas Turbine Theory" Prentice Hall 305-366, 2001

      1 White, F. M, "Viscous Fluid Flow" McGraw-Hill 26-40, 1991

      2 Menter, F. R, "Two-Equation Eddy-Viscosity Turbulence Models for Engineering Applications" 32 (32): 269-289, 1994

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      4 Ledezma, G. A, "Tubulence Model Assessment for Conjugate Heat Transfer in a High Pressure Turbine Vane Model" 2008

      5 York, W. D, "Threedimensional Conjugate Heat Transfer Simulation of an Internally-cooled Gas Turbine Vane" 2003

      6 Jiang, L, "Three-Dimensional RANS Prediction of Gas-Side Heat Trasnfer Coefficients on Turbine Blade and Endwall" 135 (135): 021005-, 2013

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      11 Yakhot, V, "Development of Turbulence Models for Shear Flows by a Double Expansion Technique" 4 (4): 1510-1520, 1992

      12 Jiang, L, "Conjugate Heat Transfer Analysis of a Cooled Turbine Vane using the V2F Turbulence Model" 129 (129): 773-781, 2007

      13 Dong, P, "Conjugate Calcualtion of Gas Turbine Vanes Cooled with Leading Edge Films" 22 (22): 145-152, 2009

      14 Mohsen, J, "Boundary Layer Transtion Flow in Gas Turbines" Chalmers Univ 5-21, 2011

      15 Ansys Inc, "Ansys CFX Theroy Guide V14"

      16 Hylton, L. D, "Analytical and Experimental Evaluation of the Heat Transfer Distribution Over the Surface of Turbine Vane" 1983

      17 Menter, F. R, "A Correlation Based Transtion Model Using Local Variable-Part1: Model Formualtion" 128 (128): 413-442, 2006

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