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      다공성 매질의 물리적 특성 변화에 따른 유체흐름의 비선형 거동에 대한 수치적 분석

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      국문 초록 (Abstract)

      본 연구에서는 다공성 매질의 공극율과 투수능 그리고 유체의 동점성 계수와 같은 물리적 특성에 따른 유체흐름의 비선형 거동에 대한 수치적 분 석을 수행하였다. 적용된 수치모형은 ANSYS CFX 3차원 유동해석 모형이며, 모형의 검증은 기존의 물리적 실험 결과 및 수치모의 결과의 적용을 통해 수행되었으며, 적용된 압력경사와 유속과의 관계 그리고 마찰계수와 레이놀즈 수와의 관계에 대해 비교적 잘 일치하였다. 다공성 매질의 공극 율과 투수능 그리고 유체의 동점성 계수의 값을 변화시키면서 모의한 결과 유체의 동점성 계수가 다공성 매질의 유체흐름의 비선형 거동에 가장 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다.
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      본 연구에서는 다공성 매질의 공극율과 투수능 그리고 유체의 동점성 계수와 같은 물리적 특성에 따른 유체흐름의 비선형 거동에 대한 수치적 분 석을 수행하였다. 적용된 수치모형은 ANSYS C...

      본 연구에서는 다공성 매질의 공극율과 투수능 그리고 유체의 동점성 계수와 같은 물리적 특성에 따른 유체흐름의 비선형 거동에 대한 수치적 분 석을 수행하였다. 적용된 수치모형은 ANSYS CFX 3차원 유동해석 모형이며, 모형의 검증은 기존의 물리적 실험 결과 및 수치모의 결과의 적용을 통해 수행되었으며, 적용된 압력경사와 유속과의 관계 그리고 마찰계수와 레이놀즈 수와의 관계에 대해 비교적 잘 일치하였다. 다공성 매질의 공극 율과 투수능 그리고 유체의 동점성 계수의 값을 변화시키면서 모의한 결과 유체의 동점성 계수가 다공성 매질의 유체흐름의 비선형 거동에 가장 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      In this study, the numerical investigation of the non-linear behavior of the fluid flow with physical properties, such as porosity and intrinsic permeability of a porous medium, and kinematic viscosity of a fluid, are carried out. The applied numerical model is ANSYS CFX which is the three-dimensional fluid dynamics model and this model is verified through the application of existing physical and numerical results. As a result of the verification, the results of the pressure gradient-velocity relationship and the friction coefficient- Reynolds number relationship produced from this study show relatively good agreement with those from existing physical and numerical experiments. As a result of the simulation by changing the porosity and intrinsic permeability of a porous medium and the kinematic viscosity of a fluid, the kinematic viscosity has the biggest effect on the non-linear behavior of the fluid flow in the porous medium.
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      In this study, the numerical investigation of the non-linear behavior of the fluid flow with physical properties, such as porosity and intrinsic permeability of a porous medium, and kinematic viscosity of a fluid, are carried out. The applied numerica...

      In this study, the numerical investigation of the non-linear behavior of the fluid flow with physical properties, such as porosity and intrinsic permeability of a porous medium, and kinematic viscosity of a fluid, are carried out. The applied numerical model is ANSYS CFX which is the three-dimensional fluid dynamics model and this model is verified through the application of existing physical and numerical results. As a result of the verification, the results of the pressure gradient-velocity relationship and the friction coefficient- Reynolds number relationship produced from this study show relatively good agreement with those from existing physical and numerical experiments. As a result of the simulation by changing the porosity and intrinsic permeability of a porous medium and the kinematic viscosity of a fluid, the kinematic viscosity has the biggest effect on the non-linear behavior of the fluid flow in the porous medium.

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      참고문헌 (Reference)

      1 정우창, "염수 대수층 내 담수 주입양 변화에 따른 주입정과 양수정 사이의 담수체 거동에 관한 수치적 연구" 한국수자원학회 48 (48): 23-35, 2015

      2 정우창, "다공성 구조물을 통과하는 댐 붕괴파의 전파특성에 관한 수치적 연구" 한국수자원학회 47 (47): 11-24, 2014

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      5 Muskat, M., "The flow of homogeneous fluids through porous media" McGraw-Hill Book Company 1937

      6 Francher, G. H., "Some physical characteristics of oil sands"

      7 Chauveteau, G., "Regimes d’ecoulement en milieu poreux et limite de la loi de Darcy" 2 : 141-148, 1967

      8 Dillien, F. A. L., "Porous media: fluid transport and pore structure" Academic Press 1992

      9 Ahmed, N., "Nonlinear flow in porous media" 95 (95): 1847-1857, 1969

      10 Wright, D. E., "Non-linear flow through granular media" 94 : 851-, 1968

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      2 정우창, "다공성 구조물을 통과하는 댐 붕괴파의 전파특성에 관한 수치적 연구" 한국수자원학회 47 (47): 11-24, 2014

      3 Forchheimer, P., "Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingenieuer" 1901

      4 Scheidegger, A. E., "The growth of instabilities on displacement fronts in porous media" 3 (3): 94-104, 1960

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      11 Skjetne, E., "New insights on steady, non-linear flow in porous media" 18 : 131-145, 1999

      12 Helmig, R., "Multiphase flow and transport processes in the subsurfaces: a contribution to the modelling of hydrosystems" Springer 1-450, 1997

      13 Tiss, M., "Measurement and correlation of non-Darcy flow coefficient in consolidated porous media" 19-33, 1989

      14 Bear, J., "Macroscopic modelling of transport phenomena in porous media 2: Applications to mass, momentum and energy transport" 1 : 241-269, 1986

      15 Darcy, H. P. G., "Les Fontaines Publiques de la Ville de Dijon"

      16 Skjetne, E., "High-velocity laminar and turbulent flow in porous media" 36 : 131-147, 1999

      17 Skjetne, E., "High-velocity flow in porous media, ana;ytical numerical and experiment studies" Norway University of Science and Technology 1995

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      20 Greertsma, J., "Estimating the coefficient of inertial resistance in fluid flow through porous media" 445-450, 1974

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      22 Churchill, S. W., "Butterworths series in chemical engineering" 1988

      23 Firoozabadi, A., "An analysis of high-velocity gas flow through porous media" 211-216, 1979

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      2016 0.5 0.5 0.57
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.55 0.54 0.781 0.22
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