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곡면상에 설치된 열린 공동을 지나는 천음속/초음속 유동에 관한 연구 (I) - 정상 유동의 특성 -
Investigation of Transonic and Supersonic Flows over an Open Cavity Mounted on Curved Wall (I) - Steady Flow Characteristics - 원문보기

大韓機械學會論文集. Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers. B. B, v.39 no.3 = no.354, 2015년, pp.231 - 236  

예아란 (안동대학교 기계공학과) ,  (안동대학교 기계공학과) ,  김희동 (안동대학교 기계공학과)

초록
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공동유동은 종래 많은 연구가 수행되었으나 대부분의 연구는 공동 상류의 압력구배가 없는 수평면 상에 위치한 공동 유동에 대한 연구가 수행되어 왔으며, 실제 공학적 응용에서 나타나는 곡면 벽상에 위치한 공동 유동에 대한 연구는 거의 수행되지 않고 있다. 일반적으로 곡면 벽상에 위치한 공동유동에는 원심력이 작용하여 종래의 공동 유동 연구결과와 상이한 유동특성을 가질 것으로 판단되나, 이러한 데이터는 지금까지 보고되지 않았다. 본 연구에서는 곡면 벽상에 설치한 공동 유동을 수치해석법으로 조사하여 곡면의 곡률반경 및 유동의 마하수가 천음속 및 초음속 공동유동의 특성에 미치는 영향을 조사하였다. 그 결과 곡면의 곡률반경이 작아질수록, 유동의 마하수가 증가할수록, 공동내부에서 발생하는 피크압력의 크기는 증가하였으며 공동으로 인한 전압력손실 증가한다는 것을 확인할 수 있다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Investigations into cavity flows have been conducted for decades now, most of them being about zero-pressure-gradient flows entering a cavity on a straight wall. However, the flow over curved walls in real-life situations has not been fully investigated. As cavity flows on curved walls exert centrif...

주제어

참고문헌 (10)

  1. Stallings, R. L. and Wilcox, F. J., 1987, "Experimental Cavity Pressure Distributions at Supersonic Speeds" NASA TP-2683. 

  2. Plentovich, E. B., Stallings, R. L. and Tracy, M. B., 1993, "Experimental Cavity Pressure Measurements at Subsonic and Transonic Speeds," NASA Technical Paper 3358. 

  3. Maureen, B. T. and Plentovich, E. B., 1997, "Cavity Unsteady-Pressure Measurements at Subsonic and Transonic Speeds," NASA TP 3669 

  4. Zhang, X., 1995, "Compressible Cavity Flow Oscillation Due to Shear Layer Instabilities and Pressure Feedback," AIAA Journal, Vol. 33, No. 8, pp. 1404-1411. 

  5. Zhang, X., Rona, A. and Edwards, J.A., 1998, "The Effect of Trailing Edge Geometry on Cavity Flow Oscillation Driven by a Supersonic Shear Layer," The Aeronautical Journal, Vol. 102, No. 1013, pp.129-136. 

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  7. Atvars, K., Knowles, K., Ritchie, S. A. and Lawson, N. J., 2009, "Experimental and Computational Investigation of an Open Transonic Cavity Flow," Proceedings of IMechE. Part G: Journal of Aerospace Engineering, Vol. 223, No. 4, pp. 357-368. 

  8. Lee, Y. K., Kang, M. S., Kim, H. D. and Setoguchi, T., 2008, "Passive Control Techniques to Alleviate Supersonic Cavity Flow Oscillation," Journal of Propulsion and Power, Vol. 24, No. 4, pp. 697-703. 

  9. Nayyar, P., 2005, "CFD Analysis of Transonic Turbulent Cavity Flows," PhD thesis, University of Glasgow. 

  10. Murray, N., Sallstrom, E. and Ukeiley, L., 2009, "Properties of Subsonic Open Cavity Flow Fields," Physics of Fluids, Vol. 21, No. 9, pp. 095103-095119. 

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