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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이동욱 (홍익대학교) 신승원 (홍익대학교)
저널정보
한국전산유체공학회 한국전산유체공학회지 한국전산유체공학회지 제23권 제1호
발행연도
2018.3
수록면
12 - 18 (7page)
DOI
10.6112/kscfe.2018.23.1.012

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이 논문의 연구 히스토리 (3)

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Droplet impact is widely used in various engineering applications. Various conditions could affect the droplet evolution during impacting process. We have focused on geometrical effect from curved surface. Due to curvature of the wall, dynamics of the droplet would be quite different compared to the flat surface. We also paid great attentions to the contact line behavior. To augment the curvature effect, cylindrical surface with superhydrophobic characteristic was considered in this study. Very high advancing (165o) and receding angle (160o) associated with superhydrophobic surface makes distinctive difference in its behavior between axial and circumferential direction. We have numerical studied the impact process of the 3D droplet on cylindrical surface using Level Contour Reconstruction(LCRM) method. We found that impact behavior is pretty much same as flat surface in the axial direction. In circumferential direction, contact diameter has certain limit for higher impact velocity. Contact time of the droplet is also quite different compared to the flat surface in circumferential direction. At lower impact velocity, contact time of the droplet decrease rapidly with increased impact velocity but has negligible change at higher values.

목차

1. 서론
2. 수치해석 방법
3. 결과 및 분석
4. 결론
References

참고문헌 (14)

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