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The Flow Control by a Horizontal Splitter Plate for a Square Prism near a Wall

벽면에 근처에 놓인 정방형주의 수평 분리판에 의한 유동 제어

  • 노기덕 (경상대학교 기계시스템공학과.해양산업연구소) ;
  • 이상준 (경상대학교 기계시스템공학과) ;
  • 이경윤 (경상대학교 기계시스템공학과) ;
  • 장재동 (경상대학교 기계시스템공학과) ;
  • 정용길 (경상대학교 에너지기계공학과.해양산업연구소)
  • Received : 2011.06.03
  • Accepted : 2011.07.04
  • Published : 2011.07.31

Abstract

The passive control of fluid force acting on a square prism near a plane wall was studied by attaching horizontal splitter plate on the corner of the prism. The width of the splitter plate was 10% of the square width. The experiments were performed by measuring of fluid force on the prism and by visualization of the flow field using PIV. The experimental parameters were the attaching position and the space ratios G/B between the prism and wall. The flow between the prism and wall was remarkable and Karman vortex in the wake of the prism was considerable in the space ratio over 0.4. The point of inflection of average lift coefficient and Strouhal number on the prism were represented at the space ratio G/B=0.4 for the prototype prism and G/B=0.6 for the prism having horizontal splitter plate. The drag of the prism was reduced average 4.5% with the space ratios by attaching the horizontal splitter plate at the rear and lower corner on the prism. In this case, the size of the separated region on the upside of the prism was smaller than that of prism without the splitter plate.

본 연구는 벽면근처에 놓인 정방형주의 모서리에 수평 분할판을 부착하여 유체력 제어 효과를 양항력 측정실험 및 PIV에 의한 가시화 실험으로 조사한 것이다. 분할판의 폭은 정방형주 폭의 10% 로 했다. 실험변수로서는 수평 분할판의 부착 위치 및 벽면과 사각주 사이의 간격으로 하였으며, 그 결과를 요약하면 다음과 같다. 간격비 0.4 이상에서 벽면과 정방형주 사이에 흐름이 명확했고, 후류측 칼만 와도 뚜렷이 나타났다. 원형의 정방형주는 간격비 0.4에서 수평 분할판을 가진 정방형주는 간격비 0.6에서 평균양력계수 및 Strouhal 수의 변곡점이 나타났다. 정방형주 아랫면의 뒷 모서리에 수평 분할판을 설치한 경우 항력이 감소하였으며 각 간격비 평균 4.5%의 항력 저감 효과를 얻었다. 이 경우 정방형주 윗면 박리영역의 크기는 분할판이 없는 정방형주에 비해 작았다.

Keywords

References

  1. Igarashi, T., "Drag reduction of a square prism by flow control using a small rod," Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics,69-71, pp. 141-153, 1997. https://doi.org/10.1016/S0167-6105(97)00150-5
  2. Sakamoto, H., Tan, K., Takeuchi, N. and Haniu,H., "Suppression of fluid forces acting on a square prism by passive control," ASME Journal of Fluids Engineering vol. 119, pp.506-511, 1997. https://doi.org/10.1115/1.2819273
  3. L. Zhou, M. Cheng and K. C. Hung, "Suppression of fluid forces on a square cylinder by flow control," Journal of Fluids and Structures, vol. 21, pp. 151-167, 2005. https://doi.org/10.1016/j.jfluidstructs.2005.07.002
  4. 노기덕, 김광석, "모서리에 펜스를 가진 정방형 주의 유체력저감 특성" 한국마린엔지니어링학 회지, 제30권, 3호, pp. 389-395, 2006.
  5. T. Tamura and T. Miyagi, "The effect of Turbulence on aerodynamic forces on a square cylinder with various corner shapes," Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics vol. 83, pp. 135-145, 1999. https://doi.org/10.1016/S0167-6105(99)00067-7
  6. 이보성, 김태윤, 이도형, 이동호, "벽면에 근접한 사각주 후면의 와류 유동장 수동제어", 한국항공우주학회지, 제32권, 제6호, pp. 16-22,2004. https://doi.org/10.5139/JKSAS.2004.32.6.016
  7. 김태윤, 이보성, 이동호, Y. Kohama, "지면 운동에 따른 정사각주 후류의 와류 유동장 수치해석 Part Ⅱ. 수동제어 기법 연구", 한국항공우주학회지, 제33권, 제6호, pp. 8-14, 2005. https://doi.org/10.5139/JKSAS.2005.33.6.008