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학술대회자료
저자정보
이승헌 (서강대학교) 장민욱 (서강대학교) 강성원 (서강대학교) 허남건 (서강대학교) 김원정 (서강대학교)
저널정보
대한기계학회 대한기계학회 춘추학술대회 대한기계학회 2016년도 학술대회
발행연도
2016.12
수록면
128 - 131 (4page)

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For medical devices with blood flows, analyzing and reducing hemolysis is a very important topic. The shear stress has been identified as the most important factor for the hemolysis. In turbulent flows, high shear stress values are concentrated near the wall. In case of predicting hemolysis numerically, this leads to a very fine mesh and large computational resource to predict hemolysis accurately. In order to resolve this issue, turbulence wall models are used widely to relax the grid requirements. However, there exists no turbulence wall model for predicting the hemolysis yet. Therefore, the purpose of this study is to develop a turbulence wall model for hemolysis. In order to decrease the numerical error of hemolysis prediction, the blood damage index (BDI) is calculated using different approaches in two divided regions. In a near-wall region, an analytic approach using a modeled velocity profile is used to reduce a numerical error from the sharp velocity gradient in a coarse grid resolution. The Van Driest equation is adopted as the model for the mean velocity profile. In a region far from the wall, a regular numerical discretization is applied. The effectiveness of the proposed wall model is assessed for a few turbulent flows such as the flows inside a channel and cannula. The predicted BDI values present that the proposed wall model shows a significantly improved grid convergence and accuracy compared to a fully numerical approach.

목차

Abstract
1. 서론
2. 본론
3. 결론
참고문헌

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