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      스월형 분사기 분무 예측 모델에서의 격자 의존성 연구

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      https://www.riss.kr/link?id=A82393685

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      국문 초록 (Abstract)

      본 연구에서는 개선된 액막 분열 모델을 개발하였고 그에 따른 계산격자 의존성을 고찰하였다. 액막 및 액적 추적을 위해 라그랑지-오일러 액적 추적 모델을 사용하였기 때문에 계산격자의 ...

      본 연구에서는 개선된 액막 분열 모델을 개발하였고 그에 따른 계산격자 의존성을 고찰하였다. 액막 및 액적 추적을 위해 라그랑지-오일러 액적 추적 모델을 사용하였기 때문에 계산격자의 크기에 한계가 있으므로 매우 작은 격자를 사용하는데 제약을 받는다. 또한 유동장내로의 분사기의 액막 주입 시선회유동이 존재하므로 선회 유동을 정확히 예측하기 위해서는 계산격자가 충분히 작아야 한다. 이러한 상반된 조건으로부터 두 목적을 달성하기 위해 10×10㎜부터 0.625×0.625㎜까지 다양한 계산격자를 구성하여 수치적 고찰을 수행하였고 가장 효율적인 격자의 크기는 1.25×1.25㎜인 것을 알 수 있었다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      An improved spray model of a pressure-swirl atomizer was developed and the grid dependency of the model was investigated. Since the Lagrangian-Eulerian approach was adopted for tracking droplets, very small grids could not be used. However, in order t...

      An improved spray model of a pressure-swirl atomizer was developed and the grid dependency of the model was investigated. Since the Lagrangian-Eulerian approach was adopted for tracking droplets, very small grids could not be used. However, in order to detect swirl flow accurately, small grids were needed because of the consideration of swirl injection. In order to overcome these limitations, numerical studies were performed by using various grids with cell sizes ranging from 10.0 × 10 ㎜ to 0.625 × 0.625 ㎜. From these calculated results, it was observed that the most efficient grid cell size was 1.25 × 1.25 ㎜.

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      목차 (Table of Contents)

      • 초록
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 액막 분열 모델 및 계산 격자
      • 3. 결과
      • 초록
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 액막 분열 모델 및 계산 격자
      • 3. 결과
      • 4. 결론
      • 참고문헌
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      참고문헌 (Reference)

      1 문윤완, "액체로켓엔진에 장착되는 스월 분사기의 분무 모델 개발 및 검증" 한국추진공학회 11 (11): 37-50, 2007

      2 김동준, "고압환경에서 스월 인젝터의 분무 및 분열특성" 한국항공우주학회 34 (34): 97-104, 2006

      3 Rizk, N. K, "The Influence of Liquid Film Thickness on Airblast Atomization" 102 (102): 706-710, 1980

      4 browski, N, "The Aerodynamic Instability and Disintegration of Viscous Liquid Sheets" 18 : 203-214, 1963

      5 Schmidt, D.P, "Reducing Grid Dependency in Droplet Collision Modeling" 126 : 227-233, 2004

      6 Senecal, P.K, "Modeling High-Speed Viscous Liquid Sheet Atomization" 25 : 1073-1097, 1999

      7 Karlsson, J.A.J, "Modeling Auto-Ignition, Flame Propagation and Combustion in Non- Stationary Turbulent Sprays" University of Technology 1995

      8 Dityakin, Yu. F, "Liquid Atomization"

      9 Bayvel, L, "Liquid Atomization" Taylor & Francis 1993

      10 Amsden, A. A, "KIVA-II: A Computer Program for Chemically Reactive Flows with Sprays"

      1 문윤완, "액체로켓엔진에 장착되는 스월 분사기의 분무 모델 개발 및 검증" 한국추진공학회 11 (11): 37-50, 2007

      2 김동준, "고압환경에서 스월 인젝터의 분무 및 분열특성" 한국항공우주학회 34 (34): 97-104, 2006

      3 Rizk, N. K, "The Influence of Liquid Film Thickness on Airblast Atomization" 102 (102): 706-710, 1980

      4 browski, N, "The Aerodynamic Instability and Disintegration of Viscous Liquid Sheets" 18 : 203-214, 1963

      5 Schmidt, D.P, "Reducing Grid Dependency in Droplet Collision Modeling" 126 : 227-233, 2004

      6 Senecal, P.K, "Modeling High-Speed Viscous Liquid Sheet Atomization" 25 : 1073-1097, 1999

      7 Karlsson, J.A.J, "Modeling Auto-Ignition, Flame Propagation and Combustion in Non- Stationary Turbulent Sprays" University of Technology 1995

      8 Dityakin, Yu. F, "Liquid Atomization"

      9 Bayvel, L, "Liquid Atomization" Taylor & Francis 1993

      10 Amsden, A. A, "KIVA-II: A Computer Program for Chemically Reactive Flows with Sprays"

      11 Zong, N, "Cryogenic Fluid Jets and Mixing Layers in Transcritical and Supercritical Environments" 178 : 193-227, 2006

      12 Inamura, T, "Characteristics of Liquid Film and Spray Injected from Swirl Coaxial Injector" 19 (19): 632-639, 2003

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      2008-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2006-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
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      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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