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[국내논문] 축류식 In-line duct fan의 공력특성에 관한 전산해석
Numerical Analyses on the Aerodynamic Characteristics of an Axial Type In-line Duct Fan 원문보기

한국항공우주학회지 = Journal of the Korean Society for Aeronautical & Space Sciences, v.32 no.4, 2004년, pp.1 - 11  

조이상 (한양대학교 기계공학과 대학원) ,  안광원 (한양대학교 기계공학과 대학원) ,  조진수 (한양대학교 기계공학부)

초록
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축류식 인라인 덕트팬의 개밥을 위해 엇회전식 측류팬의 공력 특성에 관한 수치해석을 수행하였다. 기존의 동익과 정익으로 구성된 축류팬의 설계기법을 확장하여, 서로 반대방향으로 회전하는 전단 동익과 후단 동익의 블레이드 형상을 설계하였다. 그리고, 압축기나 터빈 등의 터보기계 관통 유동 해석 기법인 행렬법을 엇회전식 축류팬에 적용하였고, 주파수영역 패널법을 확장하여 엇회전식 축류팬의 공력 해석 및 성능 예측을 수행하였다. 엇회전식 축 류팬의 관통 유동 해석 결과, 전단 동익과 후단 동익의 허브 부분에서 많은 유통 손실이 발생했다. 그리고, 주파수 영역 패널법을 이용한 공력 해석을 통해 블레이드의 유동손실이 주로 블레이드 전연에서 나타남을 알 수 있었고 성능 특성이 약간 과도하게 예측되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Numerical analyses on the aerodynamic characteristics of a counter rotating axial flow fan were conducted for the development of an axial type in-line duct fan. The counter rotating fan has a front rotor and a rear rotor which are counter rotating each other. Blade design of the counter rotating fan...

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문제 정의

  • 본 연구에서는 축류식 인라인 덕트팬의 개발을 위해 엇회전식 축류팬의 평균반경에서의 기본설계, 공력해석 및 성능 예측을 수행하였다. 기존의 동익과 정익으로 구성되어 있는 축류팬의 설계기법을 확장하여, 서로 반대방향으로 회전하는 전단 동익과 후단 동익의 블레이드 형상 설계를 수행하였다.
  • 그리고, 압축기나 터빈 등의 관통유동 해석을 위해 Wu[7]와 Katsanis와 Mcnally[8, 9] 가 개발한 행렬법을 엇회전식 축류팬에 적용하였고, 엇회전식 프로펠러의 공력해석 기법을 확장하여 엇회전식 축류팬의 공력해석 및 성능 예측을 수행하였다. 본연구에서 수행된 엇회전식 축류팬의 공력설겨), 관통유동해석, 공력해석 및 성능 예측을 통해 공력성능 향상을 위한 형상 최적화를 도모하고자 한다.

가설 설정

  • 엇회전식 축류팬의 블레이드는 특정 주파수 (1)로 조화진동을 한다고 가정한다. 따라서, 전체 교란장(distiubance field)은 회전익과 같이 회전하는 좌표계에서 동일한 진동수로 조화진동하게 되며, 좀 더 복잡한 주기적인 교란에 대해서는 교란을 푸리에(Fourier) 성분으로 나누어, 각각에 대한 응답을 계산하게 된다.
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참고문헌 (16)

  1. 조진수, 한철희, 조이상, "고성능 2단 축류 송풍기의 공력설계를 위한 수치해석 및 실험에 관한 연구," 대한기계학회 논문집 B권, 제23권, 제8호, 1999, pp.1048-1062 

  2. 조진수, 조이상, "2댄 축류홴과 엇회전식 축류홴의 공력특성에 관한 실험적 연구," 대한기계학회 논문집 B권, 제25권, 제10호, 2001, pp. 1281-1292. 

  3. Lesieutrc, D., "The Theoretical Performance of Counter Rotating Propeller System," M. S. Thesis, Purdue University, 1984. 

  4. Chen, S. H. and Williams, M. H., "Panel Method for Counter rotating Propellers," AIAA Paper No. 87-1890, 1987. 

  5. Cho, J. and Williams, M. H., "Counter Rotating Propeller Analysis Using Frequency Domain Panel Method," Journal of Propulsion and Power, Vol.6, NO.4, 1990, pp.426-434. 

  6. Williams, M.H., "An Unsteady Lifting Surface Theory for Single Rotation Propellers Purdue University Report, 1985. 

  7. Wu, C.H., "A General Theory of Three-Dimensional Flow in Subsonic and Supersonic Turbomachines of Axial-, Radial-, and Mixed Types," NACA TN 2604, 1952. 

  8. Katsanis, T. and Mcnally, W.D., "Revised FORTRAN Program for Calculating Velocities and Streamlines on the Hub-Shroud Mid-Channel Stream Surface of an Axial-, Radial-, or Mixed Flow Turbomachine or Annular Duct. I-User's Manual," NASA TN D-8430 

  9. Katsanis, T. and Mcnally, W.D., "Revised FORTRAN Program for Calculating Velocities and Streamlines on the Hub-Shroud Mid-Channel Stream Surface of an Axial-, Radial-, or Mixed- Flow Turbomachine or Annular Duct. II-Programmer's Manual, NASA TN D-8431, 1977. 

  10. 이상섭, 1992, "축류송풍기의 성능 예측 및 설계 프로그램 개발," 한양대학교 석사학위논문. 

  11. Lieblein, S., "Loss and stall Analysis of Compressor Cascades," ASME Journal of Basic Engineering, Vol. 81, 1959, pp. 387-400. 

  12. Balje, 1981, Turbomachines : A Guide to Design, Selection, and Theory, John Wiley & Sons. 

  13. Lakshminarayana, B. and Horlock, J.H., "Review : Secondary Flows and Losses in Cascades and Axial-Flow Turbomachines," Int, J. Mech. Sci., Vol. 5, 1963, pp. 287-307 

  14. Lakshminarayana, B., "Methods of Predicting Tip Clearance Effects in Axial Flow Turbomachinery," ASME Journal of Basic Engineering, 1970, pp. 467-482. 

  15. Davis, W. R., and Millar, D.A.J., "A Comparison of the Matrix and Streamline Curvature Methods of Axial Flow Turbomachinery Analysis, From a User's Point of View," Journal of Engineering for Power, Vol. 97, 1975, pp. 549-560. 

  16. 조진수, 원유필, 이문철, "엇회전식 축류홴의 공력특성에 관한 전산해석 및 실험," 대한기계학회 논문집 B권, 제24권, 제3호, 2000, pp.325-337 

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