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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

배지환 (부산대학교, 부산대학교 대학원)

지도교수
김귀순
발행연도
2019
저작권
부산대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수4

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

초록· 키워드

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본 논문에서는 델타 윙렛 와류 발생기와 후퇴익형 와류 발생기 그리고 가이드 베인이 핀-튜브 유동에서의 압력 손실과 전열 성능에 미치는 효과를 비교하는 연구와 후퇴익형 와류 발생기의 높이를 변경하여 수치적으로 비교하는 연구를 진행하였다. 각기 서로 다른 형상들의 위치와 레이놀즈수를 하나의 동일한 핀-튜브 유로에서 비교하였다. 형상들의 부착 위치는 저자들의 연구 결과에 따라 Goodness factor가 좋은 위치를 선정하였다. 지름을 기준으로 하는 레이놀즈수 1400~8000의 영역에서 수치적 연구를 진행하였다. 수치 해석은 상용프로그램인 ANSYS 17.2의 CFX를 사용하였고, 난류 모델은 를 사용하였다. 결과적으로 압력 손실에 있어서는 가이드 베인이 레이놀즈수 8000에서 4.7%의 감소하는 효과를 보였고, 전열 성능은 레이놀즈수 3800에서 델타 윙렛 와류 발생기가 33% 정도 증가하는 결과를 확인하였다. 후퇴익형 와류 발생기의 높이가 높아질수록 압력면에서 흡입면 방향으로 더 많은 유동이 흐르고 와류가 많이 생성되어 전열 성능이 향상되는 것을 확인하였다.

목차

1. 서 론 1
2. 전산해석 기법 및 경계 조건 5
2.1 전산해석 기법 5
2.2 전산 해석 모델 및 경계 조건 6
2.2.1 전산 해석 모델 6
2.2.2 전산 해석 경계 조건 10
3. 격자 의존도 평가 및 계산 검증 12
3.1 격자 의존도 평가 12
3.1.1 압력 손실 및 전열 성능 12
3.1.2 격자 의존도 평가 14
3.1.3 전산 해석 격자 15
3.1.4 수치 해석 검증 17
4. 계산 결과 및 고찰 19
4.1 형상에 따른 수치적 분석 및 유동 특성 분석 19
4.1.1 형상에 따른 압력 손실과 전열 성능의 수치적 분석 19
4.1.2 형상에 따른 유동 특성 분석 26
4.2 후퇴익형 와류발생기의 높이에 따른 수치적 분석 30
4.2.1 후퇴익형 와류 발생기의 높이가 , 일 때 압력 손실과 전열 성능의 수치적 분석 30
4.2.1 후퇴익형 와류 발생기의 높이에 따른 유동 특성 분석 36
5. 결 론 39
참 고 문 헌 41
Abstract 44

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