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Comparative Study on Viscous and Inviscid Analysis of Partial Cavitating Flow for Low Noise Propeller Design

저소음 프로펠러 설계를 위한 부분공동 유동의 점성 및 비점성 수치해석 비교 연구

  • Received : 2014.06.25
  • Accepted : 2014.10.16
  • Published : 2014.11.30

Abstract

When a ship propeller having wing type sections rotates at high speed underwater, local pressure on the blade decreases and various types of the cavitation inevitably occur where the local pressure falls below the vapor pressure. Fundamentally characteristics of the cavitation are determined by the shapes of the blade section and their operating conditions. Underwater noise radiated from a ship propeller is directly connected to the occurrence of the cavitation. In order to design low noise propeller, it is preferentially demanded to figure out key features: how the cavity is generated, developed and collapsed and how the effect of viscosity works in the process. In this study, we first perform inviscid analysis of the partial cavity generated on two dimensional hydrofoil. Secondly, viscous analysis using FLUENT with different turbulence and cavitation models are presented. Results from both approaches are also compared and estimated.

선박용 프로펠러가 수중에서 빠른 속도로 회전할 때, 날개 표면의 국부적인 압력이 낮아짐에 따라 불가피하게 여러 형태의 공동이 발생한다. 이러한 공동현상은 근본적으로 날개 단면의 기하학적 형상 특성과 수동력학적 운용조건에 의해 결정되며, 결과적으로 선박 프로펠러에서 유기되는 수중방사소음은 공동의 발생특성과 직결된다고 할 수 있다. 따라서 저소음 프로펠러 설계를 위해서는 날개 단면의 형상에 따라 발생하는 공동과 그에 따른 소음특성을 이론 및 실험을 통해 정량적으로 평가할 수 있어야 한다. 본 연구에서는 저소음 프로펠러의 설계단계에서부터 적용이 가능한 부분공동성능 해석법 개발 및 날개단면 형상정보 도출을 목표로 선박용 프로펠러 날개 단면에서 발생하는 부분공동 다상 유동의 비점성 수치해석을 수행하였다. 또한 점성해석 상용프로그램인 FLUENT에서 제공하는 난류 및 공동 모델 조합에 따른 결과를 살펴보았으며, 점성 및 비점성 해석 결과를 비교, 평가 하였다.

Keywords

References

  1. C. S. Lee, Y. G. Kim, and J. T. Lee, "A potential-based panel method for the analysis of a two-dimensional super- or partially-cavitating hydrofoil," J. Ship Res. 36, 168-181 (1992).
  2. S. H. Park and S. H. Rhee, "Investigation for the characteristics of cavitation modeling for computational fluid dynamics" (in Korean), J. Soc. Naval Architects. Kr. 47, 657-669 (2010). https://doi.org/10.3744/SNAK.2010.47.5.657
  3. J. E. Kerwin and C. S. Lee, "Prediction of steady and unsteady marine propeller performance by numerical liftingsurface theory," Trans. SNAME. 86, 218-253 (1978).
  4. Y. G. Kim, Prediction of unsteady performance of marine propellers with cavitation using surface panel method, (in Korean, Ph.D. thesis, Chungnam National University, 1995).
  5. J. S. Uhlman, "The surface singularity method applied to partially cavitating hydrofoils," J. Ship Res. 31, 107-124 (1987).
  6. M. C. Meijer, "Some experiments on partly cavitating hydrofoils," Int. Shipbuid. Prog. 6, 361-368 (1959).
  7. H. B. Lee, Numerical study on supercavitating phenomenon of two-dimensional body, (in Korean, M.S. thesis, Chungnam National University, 2013).
  8. ANSYS FLUENT Theory Guide Release 14.5, http://www.arc.vt.edu/ansys_help/flu_th/flu_th.html/, 2011.
  9. R. T. Knapp, J. W. Daily, and F. G. Hammit, Cavitation (McGraw-Hill, New York, 1979), pp. 161-164.