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논문 기본 정보

자료유형
학술대회자료
저자정보
예아란 Rajarshi Das (안동대학교) 김희동 (안동대학교)
저널정보
대한기계학회 대한기계학회 춘추학술대회 대한기계학회 2014년도 추계학술대회
발행연도
2014.11
수록면
248 - 252 (5page)

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이 논문의 연구 히스토리 (7)

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The conventional cavity flow physics has been well studied through many experimental or computational works. The majority of previous studies were installing the cavity on a straight wall. Meanwhile, the cavity on a curved wall has been seldom studied to author’s best knowledge. The present study is carried out to study the flow physics of the cavity which is deployed on a curved wall. In this study, the numerical analysis was performed to investigate the cavity flows using the unsteady compressible two-dimensional Reynolds-Averaged Navier-Stokes (URANS) equations with standard k-w turbulence model. Computational results were obtained in terms of the curvatures of flow channel (L/R) at 0, 0.11, the cavity length-depth ratios (L/H) at 4, 10, 16, and the freestream Mach numbers at 1.4, 1.8. Based on the Sound Pressure Level (SPL) analysis of the pressure variation at the cavity central wall, the frequencies are analyzed and compared with the results of Rossiter"s mode. Results show that the pressure coefficient on curved wall increases as inlet Mach number increases. In the cases of L/H=10 and L/H=16, low Strouhal Number is obtained in the oscillation for cavities on the curved wall.

목차

Abstract
1. 서론
2. 수치계산방법
3. 결과 및 고찰
4. 결론
참고문헌

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