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CFD를 이용한 블레이드 형상 변화에 따른 블로워 임펠러 최적설계
Optimal Design of Impeller according to Blade Shape Variation Using CFD Simulation 원문보기

항공우주시스템공학회지 = Journal of aerospace system engineering, v.13 no.1, 2019년, pp.29 - 37  

유다미 (전북대학교 메카트로닉스공학과) ,  김세모 (전북대학교 메카트로닉스공학과) ,  장혜림 (전북대학교 메카트로닉스공학과) ,  한대현 (전북대학교 메카트로닉스공학과) ,  강래형 (전북대학교 메카트로닉스공학과)

초록
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본 논문에서는 높은 풍량을 갖는 임펠러 형상 최적 설계를 위하여, 블레이드 형상이 임펠러의 성능에 미치는 영향을 파악하였다. 먼저 임펠러 성능에 큰 영향을 미칠 것이라 판단되는 블레이드 개수, 각도, 길이를 설계변수로 선정하고, 실험계획법에 의거하여 정한 설계 수준에 따라 각기 다른 27가지 임펠러 형상을 설계하였다. 그리고 블레이드 형상 변화에 따른 임펠러 성능변화를 예측하기 위해 ANSYS CFX로 유동해석을 진행하였다. CFD 결과, 블레이드 개수 50개, 각도 $6^{\circ}$, 길이 5 mm 조합의 임펠러 형상에서 가장 높은 풍량이 발생되었다. 마지막으로 해석 결과를 바탕으로 3D프린터를 이용하여 기존 임펠러 형상과 시험군 임펠러 형상을 제작하였고, 블로워의 토출구에서의 유량을 측정하여 CFD 결과와 비교하는 검증 실험을 진행하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The objective of this study was to investigate the influence of the blade shape on the impeller performance, for design optimizing of the high airflow impeller. First, the quantity, angle, and length of blades, which are considered to have a large influence on the impeller performance, were selected...

주제어

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참고문헌 (9)

  1. M. K. Kang, D. J. Park, H. B. Kang, S. S. Lee. "Performance analysis based on impller inlet & outlet angle for waterjet," Journal of Aerospace System Engineering, vol. 5, no. 2, pp. 27-32, 2011. 

  2. Y. H. Yoon, B. H. Park, Y. O. Han, B. J. Hong and J. Shim, "Numerical simulation of external gear pump using immersed solid method," The Korean Society of Mechanical Engineers, vol. 38, no. 1, pp. 95-101, 2014. 

  3. T. H. Joung, S. J. Jeong, and S. K. Lee, "CFD simulations and experimental tests for three different ducted propellers," Journal of Ocean Engineering and Technology, vol. 28, no. 3, pp. 199-208, 2014. 

  4. S. Rajendran and Dr. K. Purushothaman, "Analysis of a centrifugal pump impeller using Ansys-CFX," International Journal of Engineering Research & Technology, vol. 1, issue 3, 2012. 

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  6. R. S. Muttalli, S. Agrawal and H. Warudkar, "CFD simulation of centrifugal pump impeller using Ansys-CFX," International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, vol. 3, issue 8, 2014. 

  7. D. C. Wilcox, "Turbulence Modeling for CFD," CA: DCW Industries, vol. 2, 1998. 

  8. F. R. Menter, "Two-equation Eddy-viscosity Turbulence Models for Engineering Applications." AIAA Journal, vol. 40, no. 2, pp. 254-266, 2002. 

  9. Ansys, C. F. X. "Help." Computational Fluid Dynamics, Release, vol. 12, no.9. 

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