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      KCI등재 SCOPUS

      격자볼츠만 법을 사용한 히브진동 운동하는 평판에서의 추력발생 연구

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      https://www.riss.kr/link?id=A76340751

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      국문 초록 (Abstract)

      자연에 존재하는 곤충과 새들은 날개짓을 통하여 이동에 필요한 유체력을 발생시킨다. 실현 가능한 플랩핑 MAV를 개발하기 위해서는 날개짓과 추력발생사이의 관계에 관한 기초연구가 필요...

      자연에 존재하는 곤충과 새들은 날개짓을 통하여 이동에 필요한 유체력을 발생시킨다. 실현 가능한 플랩핑 MAV를 개발하기 위해서는 날개짓과 추력발생사이의 관계에 관한 기초연구가 필요하다. 본 연구에서는 격자볼츠만법을 사용하여 히빙진동 운동을 하는 평판날개에서 추력 발생이 시작되는 조건을 파악하고자 하였다. 히빙진폭을 0.5C로 고정시키고 환원주파수가 추력발생에 미치는 영향을 파악하였다. 다양한 경우의 히빙진폭에 대하여 환원주파수와 추력 사이의 관계를 파악하고, 추력발생에 더 중요한 파라메터가 Strouhal수임을 보였다. Reynolds수 변화에 따른 추력특성을 파악하였다. 본 연구결과 추력발생이 시작되는 임계 Strouhal 수는 약 0.12이며 추력은 Strouhal 수에 대하여 지수함수의 관계를 갖는다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Insect and birds in nature flap their wings to generate fluid dynamic forces that are required for locomotion. To develop a feasible flapping MAV, it is of crucially important to study the fundamental relations between flapping motion and thrust gener...

      Insect and birds in nature flap their wings to generate fluid dynamic forces that are required for locomotion. To develop a feasible flapping MAV, it is of crucially important to study the fundamental relations between flapping motion and thrust generation. In this paper, the onset conditions of the thrust generation of a heaving flat plate is investigated using a Lattice-Boltzmann method. For a fixed heaving amplitude of h/C=0.5, the effect of reduced frequency on the thrust generation is investigated. For several values of heaving amplitude(h/C=0.25, 0.325, 0.50), the effect of reduced frequency on the thrust generation is also investigated. It can be said that Strouhal number is more important rather than reduced frequency in case of thrust generation. It is found that the critical Strouhal number over which the flat plate starts to produce thrust is around 0.1. Thrust is an exponential function of the Strouhal number.

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      목차 (Table of Contents)

      • ABSTRACT
      • 초록
      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 본론
      • Ⅲ. 결과 및 토의
      • ABSTRACT
      • 초록
      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 본론
      • Ⅲ. 결과 및 토의
      • Ⅳ. 결론
      • 후기
      • 참고문헌
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      참고문헌 (Reference)

      1 이정상, "곤충비행에서 갑작스런 추력발생의 공기역학적 원인Part 1: 와류 정지 및 와류 짝 현상" 한국항공우주학회 35 (35): 1-9, 2007

      2 이정상, "곤충비행에서 갑작스러운 추력발생의 공기역학적 원인 Part 2: 공기역학적 주요 변수에 대한 연구" 한국항공우주학회 35 (35): 10-17, 2007

      3 Wang, Z. J., "Vortex Shedding and Frequency Selection in Flapping Flight" 410 : 323-341, 2000

      4 Yu, D., "Viscous Flow Computations with the Method of Lattice Boltzmann Equation" 39 : 329-367, 2003

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      6 Childress, S., "Transition from Ciliary to Flapping Mode in a Swimming Mollusc: Flapping Flight as a Bifurcation in" 498 : 257-288, 2004

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      8 Chapman, S, "On the Law of Distribution of Molecular Velocities, and on the Theory of Viscosity and Thermal Conduction, in a Non -uniform Simple Monatomic Gas" A216 : 279-348, 1916

      9 Braza, M., "Numerical Study and Physical Analysis of the Pressure and Velocity Fields in the Near Wake of a Circular Cylinder" 165 : 79-130, 1986

      10 Lallemand, P., "Lattice Boltzmann Method for Moving Boundaries" 184 : 406-421, 2003

      1 이정상, "곤충비행에서 갑작스런 추력발생의 공기역학적 원인Part 1: 와류 정지 및 와류 짝 현상" 한국항공우주학회 35 (35): 1-9, 2007

      2 이정상, "곤충비행에서 갑작스러운 추력발생의 공기역학적 원인 Part 2: 공기역학적 주요 변수에 대한 연구" 한국항공우주학회 35 (35): 10-17, 2007

      3 Wang, Z. J., "Vortex Shedding and Frequency Selection in Flapping Flight" 410 : 323-341, 2000

      4 Yu, D., "Viscous Flow Computations with the Method of Lattice Boltzmann Equation" 39 : 329-367, 2003

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      13 Mei, R., "Force Evaluation in the Lattice Boltzmann MethodInvolving Curved Geometry" 65 (65): 1-14, 2004

      14 Jones, K. D., "Experimental and Computational Investigation of the Knoller-Betz Effect" 32 (32): 1240-1246, 1998

      15 Wang, Z. H., "Dissecting Insect Flight" 37 : 183-210, 2005

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      18 Rozhdestvensky, K. V., "Aerohydrodynamics of Flapping-Wing Propulsors" 39 : 585-633, 2003

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      20 Resenfeld, M, "A Fractional Step Solution Method for the Unsteady Incompressible Navier-Stokes Equations in Generalized Coordinate Systems" 94 : 102-137, 1991

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      2007-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2005-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2002-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      1999-07-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      2016 0.28 0.28 0.27
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      0.25 0.22 0.421 0.09
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