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      밀도 차이가 있는 비원형 제트에 대한 축전환 현상 및 유동 특성 해석

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      https://www.riss.kr/link?id=A106556701

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      국문 초록 (Abstract)

      밀도 차이가 있는 비원형 제트에 대해 축전환 현상과 혼합 특성이 수치 해석적으로 조사되었다. 공기 속으로 분사되는 원형, 사각형, 삼각형 제트에 대해서 수소, 메탄, 공기, 프로판, 네 개...

      밀도 차이가 있는 비원형 제트에 대해 축전환 현상과 혼합 특성이 수치 해석적으로 조사되었다. 공기 속으로 분사되는 원형, 사각형, 삼각형 제트에 대해서 수소, 메탄, 공기, 프로판, 네 개의 유체가 선택되었다. 등가 지름 기준의 레이놀즈수는 10,000으로 고정되었다. 축방향 속도 감쇠와 제트 반폭의 결과로부터 비원형 제트의 유동 혼합에 대한 밀도 차이의 영향이 검토되었다. 축전환 현상의 유동 구조에 대해서 와도 수송방정식의 생성항이 분석되었다. 제트 유체의 밀도에 의존해서 축전환 현상이 매우 다르게 영향을 받았다. 가벼운 제트에서 밀도 차이는 축전환 현상을 방해하지만 무거운 제트에서는 밀도 차이의 반대 효과가 얻어졌다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Axis-switching phenomena and mixing characteristics were numerically investigated for noncircular jets with different densities. Four fluids of hydrogen, methane, air, and propane were adopted for circular, square, and triangular jets injected into am...

      Axis-switching phenomena and mixing characteristics were numerically investigated for noncircular jets with different densities. Four fluids of hydrogen, methane, air, and propane were adopted for circular, square, and triangular jets injected into ambient air. The Reynolds number based on the equivalent diameter was fixed at 10,000. From the results of the axial velocity decay and jet half width, effects of the density differences on the flow mixing of noncircular jets were discussed. The source terms in the vorticity transport equation were analyzed for the flow structure of axis-switching phenomenon. Depending on the density of jet fluid, axis-switching phenomenon was affected very differently. In light jets, the density difference hindered the axis-switching phenomenon, but the opposite effects of the density difference were obtained for heavy jets.

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      목차 (Table of Contents)

      • 초록
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 수치 해석 방법
      • 3. 결과
      • 초록
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 수치 해석 방법
      • 3. 결과
      • 4. 결론
      • 참고문헌(References)
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      참고문헌 (Reference)

      1 Chen, C. J., "The Science and Application of Heat and Mass Transfer" Pergamon Press 1980

      2 Mi, J., "Statistical Properties of Turbulent Free Jets Issuing from Nine Differently-Shaped Nozzles" 84 : 583-606, 2010

      3 Hashiehbaf, A., "Particle Image Velocimetry Investigation on Mixing Enhancement of Non-circular Sharp Edge Nozzles" 44 : 208-221, 2013

      4 Miller, R. S., "Numerical Simulation of Non-circular Jets" 24 (24): 1-25, 1995

      5 Balakrishnan, P., "Noise Reduction of Circular and Non-circular Jets Surrounded by Annular Swirl Flow" 103 : 732-745, 2017

      6 Alexandros, P. V., "Near Field Vorticity Distributions from a Sharp-edged Rectangular Jet" 51 : 383-394, 2015

      7 Azad, M., "Mixing in Turbulent Free Jets Issuing from Isosceles Triangle Orifices with Different Apex Angles" 39 : 237-251, 2012

      8 Chen, N., "Mechanism of Axis Wwitching in Low Aspect-ratio Rectangular Jets" 67 : 437-444, 2014

      9 Ping, W., "Large-eddy Simulation of Variabledensity Turbulent Axisymmetric Jets" 29 : 654-664, 2008

      10 Quinn, W. R., "Experimental and Numerical Study of a Turbulent Free Square Jet" 31 (31): 1017-1025, 1988

      1 Chen, C. J., "The Science and Application of Heat and Mass Transfer" Pergamon Press 1980

      2 Mi, J., "Statistical Properties of Turbulent Free Jets Issuing from Nine Differently-Shaped Nozzles" 84 : 583-606, 2010

      3 Hashiehbaf, A., "Particle Image Velocimetry Investigation on Mixing Enhancement of Non-circular Sharp Edge Nozzles" 44 : 208-221, 2013

      4 Miller, R. S., "Numerical Simulation of Non-circular Jets" 24 (24): 1-25, 1995

      5 Balakrishnan, P., "Noise Reduction of Circular and Non-circular Jets Surrounded by Annular Swirl Flow" 103 : 732-745, 2017

      6 Alexandros, P. V., "Near Field Vorticity Distributions from a Sharp-edged Rectangular Jet" 51 : 383-394, 2015

      7 Azad, M., "Mixing in Turbulent Free Jets Issuing from Isosceles Triangle Orifices with Different Apex Angles" 39 : 237-251, 2012

      8 Chen, N., "Mechanism of Axis Wwitching in Low Aspect-ratio Rectangular Jets" 67 : 437-444, 2014

      9 Ping, W., "Large-eddy Simulation of Variabledensity Turbulent Axisymmetric Jets" 29 : 654-664, 2008

      10 Quinn, W. R., "Experimental and Numerical Study of a Turbulent Free Square Jet" 31 (31): 1017-1025, 1988

      11 Xu, M. Y., "Effect of Noncircular Orifice Plates on the Near Flow Field of Turbulent Free Jets" 23 (23): 124703-, 2014

      12 Trushar, B. G., "Direct Numerical Simulation of Free and Forced Square Jets" 52 : 169-184, 2015

      13 Ponnambalam, M., "Characteristic Study of Non-circular Incompressible Free Jets" 17 (17): 787-800, 2013

      14 Zaman, K. B. M. Q., "Axis Switching and Spreading of an Asymmetric Jet - Role of Vorticity Dynamics" 889-, 1995

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      2004-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2001-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      1998-07-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.23 0.23 0.25
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.22 0.19 0.552 0.03
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