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[국내논문] 다공성 매질의 물리적 특성 변화에 따른 유체흐름의 비선형 거동에 대한 수치적 분석
A numerical investigation on nonlinear behavior of fluid flow with variation of physical properties of a porous medium 원문보기

Journal of Korea Water Resources Association = 한국수자원학회논문집, v.50 no.5, 2017년, pp.325 - 334  

정우창 (경남대학교 공과대학 토목공학과)

초록
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본 연구에서는 다공성 매질의 공극율과 투수능 그리고 유체의 동점성 계수와 같은 물리적 특성에 따른 유체흐름의 비선형 거동에 대한 수치적 분석을 수행하였다. 적용된 수치모형ANSYS CFX 3차원 유동해석 모형이며, 모형의 검증은 기존의 물리적 실험 결과 및 수치모의 결과의 적용을 통해 수행되었으며, 적용된 압력경사와 유속과의 관계 그리고 마찰계수와 레이놀즈 수와의 관계에 대해 비교적 잘 일치하였다. 다공성 매질의 공극율과 투수능 그리고 유체의 동점성 계수의 값을 변화시키면서 모의한 결과 유체의 동점성 계수가 다공성 매질의 유체흐름의 비선형 거동에 가장 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, the numerical investigation of the non-linear behavior of the fluid flow with physical properties, such as porosity and intrinsic permeability of a porous medium, and kinematic viscosity of a fluid, are carried out. The applied numerical model is ANSYS CFX which is the three-dimension...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 다공성 매질의 공극율, 유체의 동점성 계수 그리고 투수능과 같은 물리적 특성의 변화에 따른 유체 흐름의 비선형 거동에 대한 수치적 분석을 수행하였으며, 다음과 같은 결론을 얻었다.

가설 설정

  • 실험에서 사용된 다공성 실린더형 구조체의 길이는 0.295 m 그리고 직경은 0.03 m이며, 구조체 내부를 통과하는 유체는 등온상태(isothermal state)의 공기로 가정하였다. Table 1은 실험에 적용된 공기의 물리적 특성(밀도와 점성계수)과 실험을 통해 분석된 압력경사의 변화에 따른 유속과 레이놀즈수를 나타낸 것이다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
비선형 흐름은 주로 어떤 환경에서 발생하는가? 다공성 매질에서 비선형 흐름은 사력(rockfills), 자갈 하상(gravel beds) 그리고 폐기물 더미(waste dump)와 같은 매질 내 상대적으로 높은 침투유속에서 발생하며, 이러한 비선형 흐름에 대한 모델링은 지하수, 지반 그리고 환경공학과 같은 많은 분야에서 다루어지고 있다.
다공성 매질에서 유체흐름의 비선형 거동에 가장 큰 영향을 주는 물리적 특성은 무엇인가? 2. 다공성 매질에서 유체흐름의 비선형 거동에 가장 큰 영향을 미치는 물리적 특성은 유체의 동점성 계수가 됨을 알 수 있었다. 압력경사가 181.
다공성 매질의 물리적 특성에 따른 유체흐름의 비선형 거동에 대한 수치 분석에 사용한 수치모형은 무엇인가? 본 연구에서는 다공성 매질의 공극율과 투수능 그리고 유체의 동점성 계수와 같은 물리적 특성에 따른 유체흐름의 비선형 거동에 대한 수치적 분석을 수행하였다. 적용된 수치모형은 ANSYS CFX 3차원 유동해석 모형이며, 모형의 검증은 기존의 물리적 실험 결과 및 수치모의 결과의 적용을 통해 수행되었으며, 적용된 압력경사와 유속과의 관계 그리고 마찰계수와 레이놀즈 수와의 관계에 대해 비교적 잘 일치하였다. 다공성 매질의 공극율과 투수능 그리고 유체의 동점성 계수의 값을 변화시키면서 모의한 결과 유체의 동점성 계수가 다공성 매질의 유체흐름의 비선형 거동에 가장 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다.
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참고문헌 (23)

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