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      강풍피해 위험성 평가를 위한 건물군 주위 유동해석 = Numerical Simulation of Turbulent Flow around a Building Complex for Development of Risk Assessment Technique for Windstorm Hazards

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      https://www.riss.kr/link?id=A104998827

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      국문 초록 (Abstract)

      본 연구는 LES를 이용해 건물군 주위의 풍환경을 수치적으로 해석하였다. 본 연구의 동기는 강풍 피해에 대한 위험도 평가 기술을 개발하려는 노력에 기인한다. Lagrangian dynamic subgrid-scale model...

      본 연구는 LES를 이용해 건물군 주위의 풍환경을 수치적으로 해석하였다. 본 연구의 동기는 강풍 피해에 대한 위험도 평가 기술을 개발하려는 노력에 기인한다. Lagrangian dynamic subgrid-scale model이 난류 모델링으로서 사용되었으며 log-law에 기반을 둔 벽모델이 바닥면과 건물 표면에 적용되었다. 건물의 형상은 가상경계법을 이용해 구현되었으며 직교좌표계를 이용하였다. 위험도 평가에서 중요한 인자는 평균 물리량 뿐만 아니라 그 RMS 값이다. 몇몇 선택된 건물의 표면과 그 주위의 압력 및 속도, 난류 강도 등을 도시화하였으며, 특히 사람 높이에서의 그러한 물리량들의 평균과 RMS값을 도시함으로써 인간에 대한 직접적인 위험도를 예측하였다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Strong wind flow around a building complex was numerically studied by LES. The original motivation of this work stemmed from the efforts to develop a risk assessment technique for windstorm hazards. Lagrangian-averaged scale-invariant dynamic subgrid-...

      Strong wind flow around a building complex was numerically studied by LES. The original motivation of this work stemmed from the efforts to develop a risk assessment technique for windstorm hazards. Lagrangian-averaged scale-invariant dynamic subgrid-scale model was used for turbulence modeling, and a log-law-based wall model was employed on all the solid surfaces including the ground and the surface of buildings to replace the no-slip condition. The shape of buildings was implemented on the Cartesian grid system by an immersed boundary method. Key flow quantities for the risk assessment such as mean and RMS values of pressure on the surface of the selected buildings are presented. In addition, characteristics of the velocity field at some selected locations vital to safety of human beings are also reported.

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      참고문헌 (Reference)

      1 "가상경계법에 의한 3차원 지형주위의 성층 유동 해석" 10 (10): 91-99, 2006

      2 "Wind Pressures on a 6m Cube" 89 : 1553-1564, 2001

      3 "The Flow Around a Surface-mounted Cube in Uniform and Turbulent Streams" 79 (79): 1977-, pp.307-335.

      4 Jeong,J, "On the Identification of a Vortex" 285 : 69-94, 1995

      5 "Modeling Complex Boundaries Using an External Force Field on Fixed Cartesian Grids in Large-eddy Simulations" 33 : 375-404, 2004

      6 Spalart,P. R,, "Direct Simulation of a Turbulent Boundary Layer up to =1410" j. fluid mech. (j. fluid mech.): 61-98, 1988

      7 "Detached Eddy Simulation of Atmospheric Flow about a Surface Mounted Cube at High Reynolds Number" 2006,July17-20

      8 Louka, P.,, "CFD Intercomparison Exercise within TRAPOS European Research Network" 267-275, 2001

      9 Kim,J, "Application of a Fractional-Step Method to Incompressible Navier-Stokes Equations" 59 : 1985-, pp.308-323.

      10 "An Immersed-Boundary Finite-Volume Method for Simulations of flow in Complex Geometries" 171 : 132-150, 2001

      1 "가상경계법에 의한 3차원 지형주위의 성층 유동 해석" 10 (10): 91-99, 2006

      2 "Wind Pressures on a 6m Cube" 89 : 1553-1564, 2001

      3 "The Flow Around a Surface-mounted Cube in Uniform and Turbulent Streams" 79 (79): 1977-, pp.307-335.

      4 Jeong,J, "On the Identification of a Vortex" 285 : 69-94, 1995

      5 "Modeling Complex Boundaries Using an External Force Field on Fixed Cartesian Grids in Large-eddy Simulations" 33 : 375-404, 2004

      6 Spalart,P. R,, "Direct Simulation of a Turbulent Boundary Layer up to =1410" j. fluid mech. (j. fluid mech.): 61-98, 1988

      7 "Detached Eddy Simulation of Atmospheric Flow about a Surface Mounted Cube at High Reynolds Number" 2006,July17-20

      8 Louka, P.,, "CFD Intercomparison Exercise within TRAPOS European Research Network" 267-275, 2001

      9 Kim,J, "Application of a Fractional-Step Method to Incompressible Navier-Stokes Equations" 59 : 1985-, pp.308-323.

      10 "An Immersed-Boundary Finite-Volume Method for Simulations of flow in Complex Geometries" 171 : 132-150, 2001

      11 Lilly,D. K.,, "A proposed modification of the Germano subgrid-scale closure method" phys. fluids (phys. fluids): 633-635, 1992

      12 "A Scale-dependent Lagrangian Dynamic Model for Large Eddy Simulation of Complex Turbulent Flows" 17 : 25-105, 2005

      13 "A Lagrangian Dynamic Subgird-scale Model of Turbulence" 319 : 353-385, 1996

      14 Germano,M.,Piomelli,U.,Moin,P, "A Dynamic Subgrid-Scale Eddy Viscosity Model" 3 : 1990-, pp.1760-1765.

      15 "A 6m Cube in an Atmosphereic Boundary Layer Flow. Part 2 Computational Solutions" 5 : 177-192, 2005

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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.27 0.27 0.35
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.44 0.4 0.7 0.16
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