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전산공력음향기법과 응용사례 원문보기

소음진동 = Journal of KSNVE, v.23 no.4, 2013년, pp.25 - 31  

정철웅 (부산대학교 기계공학부)

초록이 없습니다.

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문제 정의

  • 이러한 유동소음(혹은 공력소음)을 수치적으로 예측하고자 하는 학문분야를 전산공력음향학(computational aero-acoustics, 이하 CAA) 이라고 한다. 이전 강좌(1)에서 유동소음의 기초이론에 대해서 간략히 소개하였으며, 이번 강좌에서는 CAA에 대해서 간략히 소개하고자 한다.
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핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
가전기계를 포함한 다양한 기계류 제품의 품질과 성능을 결정하는 중요한 요소 중의 하나는? 자동차, 항공기, 기차, 선박 등의 수송기계와 냉장고, 에어컨 등의 가전기계를 포함한 다양한 기계류 제품에서 발생하는 유동소음은 제품의 품질과 성능을 결정하는 중요한 요소 중의 하나이다. 이러한 유동소음(혹은 공력소음)을 수치적으로 예측하고자 하는 학문분야를 전산공력음향학(computational aero-acoustics, 이하 CAA) 이라고 한다.
CAA는 어떤 분야인가? CAA는 비정상(unsteady)상태의 유동으로 인해 발생하는 소음을 해석할 수 있는 수치기법을 개발하고 이를 이용하여 복잡한 유동소음 발생 메커니즘을 규명하는 것을 목적으로 하는 분야 이다. CAA 예측 방법론은 크게 직접방법(direct method)과 복합방법(hybrid method)으로 구분 할 수 있다.
가전기계를 포함한 다양한 기계류 제품에서 발생하는 유동소음을 수치적으로 예측하고자 하는 학문분야는? 자동차, 항공기, 기차, 선박 등의 수송기계와 냉장고, 에어컨 등의 가전기계를 포함한 다양한 기계류 제품에서 발생하는 유동소음은 제품의 품질과 성능을 결정하는 중요한 요소 중의 하나이다. 이러한 유동소음(혹은 공력소음)을 수치적으로 예측하고자 하는 학문분야를 전산공력음향학(computational aero-acoustics, 이하 CAA) 이라고 한다. 이전 강좌(1)에서 유동소음의 기초이론에 대해서 간략히 소개하였으며, 이번 강좌에서는 CAA에 대해서 간략히 소개하고자 한다.
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참고문헌 (14)

  1. Cheong, C., 2013, Introduction to Basic Theory of Flow Noise, Journal of KSNVE, Vol. 23, No. 3, pp. 30-34. 

  2. Tam, C. K. W. & Kurbatskil, K. A., 2003, Multi-size-mesh Multi-time-step Dispersion Relation Preserving Scheme for Multi-scales Aeroacoustics Problems, International Journal of Computational Fluid Dynamics, Vol. 17, No. 2, pp. 119-132. 

  3. Ryu, J., Cheong, C., Kim, S. and Lee, S., 2005, Computation of Internal Aerodynamic Noise from a Quick-opening Throttle Valve Using Frequency-domain Acoustic Analogy, Applied Acoustics, Vol. 66, No. 11, pp. 1278-1308. 

  4. Cheong, C., Ryu, J. and Lee, S., 2006, Computation of Aeolian Tones from Twincylinders Using Immersed Surface Dipole Sources, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 20, No. 12, pp. 2292-2314. 

  5. Cheong, C., et al., 2008, Computation of Aeolian Tone from a Circular Cylinder Using Source Models, Applied Acoustics, Vol. 69, No. 2, pp. 110-126. 

  6. Kim, D., Cheong, C. and Jeong, W. B., 2010, The Use of a Hybrid Model to Compute the Nonlinear Acoustic Performance of Silencers for the Finite Amplitude Acoustic Wave, JSV, Vol. 329, No. 11, pp. 2158-2176. 

  7. Lee, S., Heo, S. and Cheong, C., 2010, Prediction and Reduction of Internal Bladepassing Frequency Noise of the Centrifugal Fan in a Refrigerator, International Journal of Refrigeration, Vol. 33, No. 6, pp. 1129-1141. 

  8. Heo, S., Cheong, C. and Kim, T.-H., 2011, Development of Low-noise Centrifugal Fans for a Refrigerator Using Inclined S-shaped Trailing Edge, International Journal of Refrigeration, Vol. 34, No. 8, pp. 2076-2091. 

  9. Lee, G.-S. and Cheong, C., 2013, Frequencydomain Prediction of Broadband Trailing Edge Noise from a Blunt Flat Plate, Journal of Sound and Vibration, Vol. 332, No. 21, pp. 5322-5344. 

  10. Lockard, D. P., 2000, An Efficient, Two- Dimensional Implementation of the Fowcs Williams and Hawkings Equation, Journal of Sound and Vibration, Vol. 229, No. 4, pp. 897-911. 

  11. Crighton, D. G., et al., 1992, Modern Methods in Analytical Acoustic, London: Springer- Verlag, Ch.11. 

  12. Singer, B. A., et al., 1999, Simulations of Acoustic Scattering from Trailing Edge, AIAA 99-0231. 

  13. Kim, D. and Cheong, C., 2009, Prediction of Aeolian Tone Noise from Twin Cylinders using APE formulation, Acoustic Society of Korea, Spring Conference. 

  14. Ewert, R. and Schroder, W., 2003, Acoustic Perturbation Equations based on Flow Decomposition via Source Filtering, Journal of Computational Physics, Vol. 188, No. 2, pp. 365-398. 

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