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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

구가람 (부산대학교, 부산대학교 대학원)

지도교수
정철웅
발행연도
2017
저작권
부산대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

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이 논문의 연구 히스토리 (4)

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In this study, computational fluid dynamics techniques are applied to simulate cavitation flow and its noise is predicted by applying the acoustic analogy to the predicted flow. The incompressible Navier-Stokes equations are used and homogeneous mixture model is applied for the two-phase flow. To consider turbulence effects on cavitation flow, two turbulence models are implemented, standard k-ε model and filter-based standard k-ε model. The obtained numerical results are validated for cavitation problem on Clark-Y hydrofoil. The predicted cavitation flows are compared with the measurement and other predictions in terms of surface pressure distribution and the time variation of liquid volume fraction. The standard k-ε model leads to a poor shape of cavity behavior. To improve the numerical simulation by taking into account the influence of grid size and flow velocity on turbulence, the filter is applied to the standard k-ε model. Results obtained are found in good agreements between these results. Two noise sources are considered for cavitation noise prediction. First noise source is monopole source due to time rate of liquid volume fraction variation around the hydrofoil. Second noise source is dipole source due to unsteady pressure perturbation on the hydrofoil surface. Then the predicted noise results are analyzed in terms of directivity and SPL spectrum. The noise caused by monopole source is dominant in the considered entire direction range. Through the sound pressure level spectrum, it can be seen that the noise due to the cavitation causes a broad band noise in the frequency range higher then 5 kHz and has the same tendency as the previous study.

목차

Nomenclature 3
List of Tables and Figures 6
제1장 서 론 8
1.1 연구배경 8
1.2 선행연구 11
1.3 연구목표 및 내용 13
제2장 지배방정식 및 수치기법 14
2.1 균일혼상류 모델 14
2.2 비압축성 Navier-Stokes 방정식 16
2.3 난류모델 22
2.4 수치기법 25
2.5 음향상사법 28
2.6 MPI 병렬화 기법 30
제3장 공동 유동장 해석 결과 33
3.1 대상 모델 및 수치계산 조건 33
3.2 난류 모델의 영향을 고려한 공동 특성 36
3.3 공동 해석 결과 검증 42
제4장 공동 유동장 소음 해석 결과 45
4.1 수중 익형 공동 현상 발생 메커니즘 45
4.2 공동 현상에 의한 소음원 50
4.3 공동 현상에 의한 소음 예측 결과 52
제5장 결론 55
참고문헌 57
Abstract 61

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