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[국내논문] 3 차원 입방형 표면조도가 난류경계층에 미치는 영향
Turbulent Statistics of the Turbulent Boundary Layer over a Cube-Roughened Wall 원문보기

大韓機械學會論文集. Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers. B. B, v.34 no.10 = no.301, 2010년, pp.917 - 923  

이재화 (한국과학기술원 기계공학과) ,  성형진 (한국과학기술원 기계공학과)

초록
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3 차원 표면조도의 영향을 조사하기 위하여 규칙적으로 배열된 3 차원의 입방형 표면조도를 갖는 난류경계층을 직접수치모사하였다. 표면조도는 주 유동방향과 횡 방향으로 각각 8k 과 2k 의 주기를 갖도록 배열되었으며 표면조도의 크기 (k)는 입구 운동량 두께(${\theta}_{in}$)의 1.5 배이다. 주 유동 방향을 따라 공간 발달하는 3 차원 표면조도 위의 난류특성을 2 차원의 막대형표면조도에서의 결과와 비교하였다. 2 차원 표면조도와 마찬가지로 3 차원 표면조도의 경우에도 조도저층 뿐만 아니라 바깥영역에서 표면조도의 영향이 존재하였으며 이러한 결과는 주 유동 방향의 표면조도의 주기와 사각형의 면에 의한 막음현상이 2 차원의 표면조도와 마찬가지로 크게 나타나기 때문인 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Direct numerical simulation (DNS) of a spatially developing turbulent boundary layer (TBL) with regularly arrayed cubical roughness elements was performed to investigate the effects of three-dimensional (3D) surface elements. The staggered cubes downstream were periodically arranged in the streamwis...

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문제 정의

  • 특히 여기에서는 표면조도 위에서 공간 발달하는 경계층의 특징과 대표적인 난류통계량인 평균속도과 난류응력분포를 통하여 2 차원과 3차원의 차이가 ‘wall-similarity hypothesis’에 어떠한 영향을 미치는지 살펴보고자 한다.
  • 따라서 본 연구에서는 3 차원 입방형 표면조도를 갖는 난류경계층을 직접수치모사하여 기존에 2 차원에서 이루어진 DNS 결과와 비교, 분석 함으로서 난류통계량에서의 2 차원과 3 차원 표면조도의 영향을 살펴보고자 한다. 특히 여기에서는 표면조도 위에서 공간 발달하는 경계층의 특징과 대표적인 난류통계량인 평균속도과 난류응력분포를 통하여 2 차원과 3차원의 차이가 ‘wall-similarity hypothesis’에 어떠한 영향을 미치는지 살펴보고자 한다.
  • 여기에서는 충분히 수렴된 유동장(x/θin=516) 내에서 2 차원과 3 차원의 표면조도를 가지는 경계층의 평균속도와 난류응력의 분포를 살펴보기로 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
난류경계층의 적절한 무차원 변수의 선택이 중요한 이유는 무엇인가? 난류경계층은 주 유동 방향으로 계속해서 발달함으로써 그 특성이 주 유동 방향으로 변하게 되므로 적절한 무차원 변수의 선택은 표면조도 위에서 난류통계량의 상사성을 얻기 위해서 또는 다른 조건에서의 유동 특성과 비교하기 위해서 상당히 중요하다. Fig.
표면조도가 있는 난류경계층 유동이 다양한 공학적, 물리적 문제에 있어 매우 중요한 문제 중의 하나인 이유는 무엇인가? 표면조도가 있는 난류경계층 유동은 다양한 공학적, 물리적 문제에 있어 매우 중요한 문제 중의 하나이다. 이는 표면조도가 열 및 운동량의 전달과 같은 유동 특성 및 성능 개선에 영향을 미치는 매우 중요한 디자인 변수 중의 하나이기 때문이다. 때문에 이러한 표면조도가 난류경계층에 미치는 영향에 대한 연구가 실험과 수치해석을 이용하여 지속적으로 이루어지고 있다.
난류유동 내의 표면조도는 어디까지 영향을 주는가? 난류유동 내의 표면조도는 벽면 근처의 유동장뿐만 아니라 표면조도 위의 일정한 높이까지 그 영향을 주는 것으로 보고되어 지고 있다. 이러한 조도저층은 일반적으로 표면조도 크기의 2~5 배로 가정 되어지는데 Bhaganagar 등(14)은 난류통계량이 공간적으로 균일해지는 위치를 조도저층이라고 정의하였으며 반면에 Schultz & Flack(15)은 표면조도가 없는 경계층 위의 난류통계량과 비교하여 표면조도의 영향이 거의 없는 위치를 조도저층으로 구분하였다.
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참고문헌 (19)

  1. Perry, A. E., Lim, K. L. and Henbest, S. M., 1987, "An Experimental Study of the Turbulence Structure in Smooth- and Rough-Wall Boundary Layers," J. Fluid Mech., Vol. 177, pp. 437-466. 

  2. Raupach, M. R., Antonia, R. A. and Bajagopalan, S., 1991, "Rough-Wall Turbulent Boundary Layers," Appl. Mech. Rev., Vol. 44, pp. 1-25 

  3. Townsend, A. A., 1976, "The Structure of Turbulent Shear Flow," Cambridge University Press 

  4. Schultz, M. P. and Flack, K. A., 2007, "The Rough-Wall Turbulent Boundary Layer from the Hydraulically Smooth to the Fully Rough Regime," J. Fluid Mech., Vol. 580, pp. 381-405. 

  5. Flack. K. A., Schultz, M. P. and Connelly, J. S., 2007, "Examination of a Critical Roughness Height for Outer Layer Similarity," Phys. Fluids 19, 095104. 

  6. Krogstad, P. ?A. and Antonia, R. A., 1994, "Structure of Turbulent Boundary Layers on Smooth and Rough Walls," J. Fluid Mech., Vol. 277, pp. 1-21. 

  7. Lee, S. ?H. and Sung, H. J., 2007, "Direct Numerical Simulation of Turbulent Boundary Layer over a Rod-Roughened Wall," J. Fluid Mech., Vol. 584, pp. 125-146. 

  8. Volino, R. J., Schultz, M. P. and Flack, K. A., 2009, "Turbulence Structure in a Boundary Layer with Two-Dimensional Roughness, J. Fluid Mech., Vol. 635, pp. 75-101. 

  9. Kim, K., Baek, S. ?J. and Sung, H. J., 2002, "An Implicit Velocity Decoupling Procedure for the Incompressible Navier-Stokes Equations," Int. J. Numer. Meth. Fl., Vol. 38, pp. 125-138. 

  10. Kim, J., Kim, D. and Choi, H., 2001, "An Immersed Boundary Finite-Volume Method of Simulations of Flow in Complex Geometries," J. Comput. Phys., Vol. 171, pp. 132-150. 

  11. Lund, T. S., Wu, X. and Squires, K. D., 1998, "Generation of Turbulent Inflow Data for Spatially-Developing Boundary Layer Simulation," J. Comput. Phys., Vol. 140, pp. 233-258. 

  12. Spalart, P. R., 1988, "Direct Simulation of a Turbulent Boundary Layer up to Re $\theta$ 1410," J. Fluid Mech., Vol. 187, pp. 61-98. 

  13. Jackson, P. S., 1981, "On the Displacement Height in the Logarithmic Profiles," J. Fluid Mech., Vol. 111, pp. 15-25. 

  14. Bhaganagar, Kiran., Coleman, Gary. and Kim, John., 2004, "Effect of Roughness on Wall-Bounded Turbulence," Flow, Turbul. Combust, Vol. 72, pp. 463-492. 

  15. Flack, K. A., Schultz, M. P. and Shapiro, T. A., 2005, "Experimental Support for Townsend's Reynolds Number Similarity," Phys. Fluids, Vol. 17, 035102. 

  16. Krogstad, P. ?A., Antonia, R. A. and Browne, L. W. B., 1992, "Comparison Between Rough- and Smooth-Wall Turbulent Boundary Layers," J. Fluid Mech., Vol. 245, pp. 599-617. 

  17. Castro, I. P., 2007, "Rough-Wall Boundary Layers: Mean Flow Universality," J. Fluid Mech., Vol. 585, pp. 469-485. 

  18. Cheng, H. and Castro, I. P., 2002, "Near Wall Flow over Urban Like-Roughness," Boundary-Layer Met. 104, 229-259. 

  19. Leonardi, S., Orlandi, P., Smalley, R. J., Djenidi, L. and Antonia, R. A., 2003, "Direct Numerical Simulations of Turbulent Channel Flow with Transverse Square Bars on One Wall," J. Fluid Mech., Vol. 491, pp. 229-238. 

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