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Kafe 바로가기주관연구기관 | 서울대학교 산학협력단 Seoul National University |
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연구책임자 | 고현무 |
참여연구자 | 송병훈 , 이학은 , 이해성 , 김재관 , 김호경 , 조재열 , 송준호 , 김남희 , 김선원 , 이승한 , 김현중 , 김종서 , 임정현 , 안광선 , 황의승 |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2017-01 |
과제시작연도 | 2015 |
주관부처 | 국토교통부 Ministry of Land, Infrastructure, and Transport |
등록번호 | TRKO201700007438 |
과제고유번호 | 1615007761 |
사업명 | 건설기술연구사업 |
DB 구축일자 | 2017-10-12 |
3.4 사장교 완성 계 안정화 시스템 및 진동제어 시스템의 개발
3.4.1. 능동형 난류 발생장치의 개발
3.41.1. 난류 발생
풍동실험에서 난류 발생은 내풍 설계를 하기 위하여 실제 흐름에 대한 공기역 학적 거동을 조사하는데 매우 중요한 역할을 한다. 따라서, 풍동실험에서 난류를 발생시키기 위하여 여러 가지 방법들이 개발되어 왔다 (Cermack, 1987, Houghton and Carruthers, 1976). 이러한 난류 발생 방법에는 크게 능동형 방법과 수동형 방법으로 구분할 수 있다.
수동형 방법에
3.4 사장교 완성 계 안정화 시스템 및 진동제어 시스템의 개발
3.4.1. 능동형 난류 발생장치의 개발
3.41.1. 난류 발생
풍동실험에서 난류 발생은 내풍 설계를 하기 위하여 실제 흐름에 대한 공기역 학적 거동을 조사하는데 매우 중요한 역할을 한다. 따라서, 풍동실험에서 난류를 발생시키기 위하여 여러 가지 방법들이 개발되어 왔다 (Cermack, 1987, Houghton and Carruthers, 1976). 이러한 난류 발생 방법에는 크게 능동형 방법과 수동형 방법으로 구분할 수 있다.
수동형 방법에 의한 일반적인 난류에는 격자 발생 난류와 경계층 난류로 구분 할 수 있다. 격자 발생 난류 (Mori, 1978)는 그림 3.1 에서 보는 것처럼 풍동 터널의 상류 부분에 격자를 설치하고 제트흐름을 통과시킴으로써 발생된다. 격자 발생 난류는 격자의 사이즈와 격자간의 간격을 조정하여 임의의 난류 강도를 쉽게 얻을 수 있다. 하지만, 자연 흐름과 같은 큰 스케일의 난류 흐름을 생성시키기는 어렵다. 반면에, 그림 3.2와 같이 조도 블록과 스파이어를 이용해서 발생 시키는 것이 경계층 난류이며 자연 흐름과 동등한 난류 특징을 가질 수도 있다 (Cermak, 1971, Hunt and Femholz, 1975). 그러나 이 방법은 경계층을 발달시키기 위하여 풍동 터널의 실험 구간의 길이가 길어야 하기 때문에, 실험 구간의 길이가 길지 않은 풍동 터널에서는 적합하지가 않고, 난류 특성을 조정하기 위하여 조도 블록과 스파이어의 재배열 및 사이즈 조정을 하는 등 많은 실험적인 노력이 필요하다. 또 다른 방법으로는 Nagib, et al. (1976)이 조도 블록과 스파이어 대신에 카운트-제트 시스템 (count-jet system)을 이용하여 고속 풍동 터널에서 경계층을 생성하는 방법도 있다.
(출처 : 본론 3.4 사장교 완성계 안정화 시스템 및 진동제어 시스템의 개발 7p)
과제명(ProjectTitle) : | - |
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연구책임자(Manager) : | - |
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과제수행기간(LeadAgency) : | - |
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