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NTIS 바로가기한국가시화정보학회지= Journal of the Korean society of visualization, v.15 no.2, 2017년, pp.48 - 58
서현덕 (School of Mechanical Engineering, Pusan National University) , 알리유 무사 알리유 (School of Mechanical Engineering, Pusan National University) , 김민균 (Infra & Offshore Research Team, GS Engineering & Construction) , 김경천 (School of Mechanical Engineering, Pusan National University)
To analyze bubbles generated by an ABB (Air Bubble Barrier), we developed image processing procedure and statistical analysis method. Air was discharged from 5 mm nozzle as swarm form at the bottom of 1 m3 water tank. Flow rates of discharged air are ranged from 2 L/min to 20 L/min and these are cor...
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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관입식 방법의 문제점은 무엇인가? | 관입식 방법의 예로는 광섬유 탐침법 등의 국소적 기포율 측정 및 기상의 유동속도 측정이 있다.[1-3] 그러나 관입식 방법은 측정 기구가 유동과 직접 맞닿게 되어 공기방울이 측정 시간 동안 형상의 왜곡이 생길 수 있으며, 공기방울이 측정기구를 뚫고 지나갈 수 있어야 한다는 문제점이 있다. 하지만 광섬유 탐침법의 경우, Sampling rate가 사용 장비에 따라 2 MHz 이상의 뛰어난 성능을 보인다. | |
ABB의 장점은 무엇인가? | 이와 같은 문제를 해결하기 위한 방법으로 여러가지 취수구 스크린 시스템이 제안되었으며 그 중 하나가 ABB (Air Bubble Barrier)이다. ABB는 다른 스크린에 비해 이물질 끼임이 없으며 이미 시공 완료된 취수구 시스템들에 추가적으로 설치가 가능하다는 장점이 있다. | |
PTV 방법을 적용하는데 적절한 상항과 부적절한 상황은 어느 때인가? | 최근에는 공기방울의 겹침 등을 영상 처리를 통해 복원하여 공기방울의 분포에 신뢰성을 높이는 연구가 진행되어 왔다. 그러나, 이는 ABB과 같이 높은 유량과 높은 Reynolds number 영역의 유동분석에는 적절하지 않으며, 공기방울의 병합 (coalescence) 및 분열 (brake-up)이 억제된 상태의 분산 기포류 (finely dispersed bubbly flow) 혹은 유동층 (fluidized bed) 내에서의 유동에 적절하다.[4-5] |
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