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유체기계저널 = Journal of fluid machinery v.13 no.3 = no.60, 2010년, pp.5 - 11  
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대와류모사법을 이용한 원주 주위의 공력소음 특성에 관한 기초연구
A Basic Study on the Aero-acoustic Noise Characteristics around a Circular Cylinder using the Large Eddy Simulation

모장오    (한국해양대학교 해양에너지 전문인력양성사업단   ); 이영호    (한국해양대학교 기계.정보공학부  );
  • 초록

    As a basic study of the aero-acoustic noise, Large eddy simulations were carried out for a fixed circular cylinder at Renolds number (Re= $9.0\times10^4$ ) using commercial CFD code, FLUENT. The subgrid-scale turbulent viscosity was modeled by Smagorinsky-Lilly model adapted to structured meshes. The results of analysis showed that time-averaged value, $\bar{C}_D$ is approximately 1.47 which is considerably adjacent with the experimentally measured value of 1.32 in comparison to the values performed by previous researchers. It is observed that there are the very small acoustic pressure fluctuation with the same frequency of the Karman vortex street.


  • 주제어

    대와류모사법 .   공력소음 .   스트로우할 수 .   FW-H 모델.  

  • 참고문헌 (13)

    1. J. C. Hardin, S. L. Lamkin, 1984, “Aeroacoustic Computation of Cylinder Wake Flow”, AIAA, Vol.22, No.1, Jan., pp. 51-57. 
    2. O. Mochizuki, M. Kiya, and T. Arai, 1995, “Aerodynamic sound generated by twol parallel circular cylinders in various arrangements”, the 6th Asian congress of fluid mechanics, May, 22-26, Singapore. 
    3. W. J. Huang, “Numerical simulation of aerosound from an airfoil using k-e turbulence model”, AIAA 96-0754. 
    4. J. W. Kim, C. M. Chung and D. J. Lee, 1999, “Direct Computation of Sound Generation and Radiation from a Singing Wire”, 137th Regular Meeting of Acoustical Society of America, Germany, March. 
    5. M. J. Lighthill, 1952, “On sound generated aerodynamically(I) General Theory,” Proc. Royal Society of London, Series A211, pp. 564-587. 
    6. N. Curle, 1955, “The Influence of Solid Boundaries upon Aerodynamic Sound,” Proc. Royal Society of London, Series A231, pp. 505-514. 
    7. J. E. Ffowcs Williams and D. L. Hawkings, 1969, “Sound Generated by Turbulence and Surfaces in Arbitrary Motion,” Proc, royal Society of London, Series A264, pp. 321-342. 
    8. Frank M. White “Viscous fluid flow”, pp. 375. 
    9. FLUENT 6.3.26 manual, pp. 871-875. 
    10. J. Smagorinsky, 1963, “General Circulation Experiments with the Primitive Equations”. I. The Basic Experiment. Month. Wea. Rev., 91:99-164. 
    11. Lilly, D. K., 1992, “A Proposed Modification of the Germano Subgrid-Scale Closure Model”, Physics of Fluids, 4:633-635. 
    12. Revell, J. D., Prydz, R. A., and Hays, A. P., 1977, “Experimental study of Airframe Noise vs. Drag Relationship for Circular Cylinders”, Lockheed Report 28074, Feb. Final Report for NASA contract NAS1-14403. 
    13. Brentner, K. S, Cox, J. S., Rumsey, C.L., and Younis, b. A.M, 1996, “Computation of Sound Generated by Flow Over a Circular Cylinder: An Acoustic Analogy Approach.”, Presented at the Second Computational Aeroacoustics Workshop on Benchmark Problems, Tallahassee, FL. 

 저자의 다른 논문

  • 모장오 (2)

    1. 2011 "날개요소 운동량 이론을 이용한 피치제어형 수평축 풍력터빈 블레이드 설계 및 성능평가 소프트웨어 개발" 유체기계저널 = Journal of fluid machinery 14 (2): 5~10    
    2. 2011 "선박 폐열을 이용한 100kW급 구심터빈 공력설계 및 CFD에 의한 성능해석" 한국마린엔지니어링학회지 = Journal of the Korean Society of Marine Engineering 35 (2): 175~181    

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