This paper is concerned with turbulent flow computations using Large Eddy Simulation (LES) and the flow interaction of vortex shedding in a cylindrical duct flow driven by mass blowing through the wall. The purpose is to analyze non-linear combustion characteristics in the presence of vortex shedding generated in a hybrid rocket motor. Experimental studies have shown sudden changes in pressure (referred as a DC-shift), which depend on the strength of vortex strength of incoming flow. The combustion instability because of a sudden change in pressure fluctuations is mainly related with the interaction between vortex shedding. Therefore LES computation on a duct with injected normal blowing was performed to simulate the turbulent flow interactions with the behaviors of vortices and vortex structures along the injected wall.
Taehwan Ahn;Dongwon Jeong;Jin-Yeong Bak;Jae Jun Jeong;Byongjo Yun
Nuclear Engineering and Technology
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제56권8호
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pp.3139-3143
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2024
Stratified flow in horizontal tubes is frequently observed in gas-liquid two-phase flow system. In the two-fluid modeling, it is important to define the interface shape in solving the balance equations to determine the key parameters such as the interfacial transfer terms, void fraction, and pressure drop. A double-circle model is usually introduced to depict the concave-down interface in a horizontal circular tube under the stratified-wavy flow condition. However, calculation of the central angle in the double-circle model, which represents the interfacial curvature, requires an appropriate iterative numerical root-finding scheme to solve the implicit transcendental equation. In this study, an explicit approximate equation has been proposed without requirement of the iterative scheme and numerical instability, which is expected to improve the coding process and computation efficiency in the analysis code with the two-fluid model.
스트림 데이터는 끊임없이 고속으로 생성되는 데이터로써 최근 이러한 데이터를 분석하여 부가가치를 얻고자 하는 노력이 활발히 진행 중 이다. 본 연구에서는 스트림 데이터의 다차원적 분석을 위해 큐브를 고속으로 계산하는 방법을 제안한다. 스트림 데이터는 비즈니스 데이터와는 달리 정렬되지 않은 채로 도착하며, 데이터의 끝에 도달하지 않은 상태에서는 집계 결과를 낼 수 없어서, 고속으로 집계하는 과정에서 저장 공간의 낭비를 심하게 초래한다. 또한 큐브에 속한 집계 테이블들을 모두 생성하는 것은 시간/공간 측면에서 비효율적이라는 점이 지적되고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 본 연구에서는 기존 연구들과 마찬가지로 큐브에 포함시킬 집계 테이블들을 사용자가 미리 정하도록 하였고, 정렬되지 않은 스트림 데이터를 고속으로 집계하는 과정에서 배열과 AVL 트리들로 구성된 자료구조를 집계 테이블의 임시 저장소로 사용하였다. 제안한 알고리즘은 생성하려는 큐브가 메모리에 상주할 수 없을 정도로 큰 경우에도 집계 연산을 수행할 수 있다. 이론적 분석과 성능 평가를 통해 제안한 큐브 계산 알고리즘이 실용적임을 입증하였다.
The moment-of-fluid (MOF) method is a new volume-tracking method that accurately treats evolving material interfaces. Based on the moment data (volume and centroid) for each material, the material interfaces are reconstructed with second-order spatial accuracy in a strictly conservative manner. The MOF method is coupled with a stabilized finite element incompressible Navier-Stokes solver for two fluids, namely water and air. The effectiveness of the MOF method is demonstrated with a free-surface dam-break problem.
This paper presents a new algorithm using power flow solution which is given by the polar form Newton-Raphson method in a transient stability analysis. The computation time to solve network equations can be much saved by a decoupled power flow method. In addition, the time is much saved in performing a approximate stability analysis by linearizing the differential equations and using a voltage and angle sensitivity matrix given in network equations.
This paper proposes a new Interior Point Method algorithm to improve the computation speed and solution stability, which have been challenging problems for employing the nonlinear Optimal Power Flow. The proposed algorithm is different from the traditional Interior Point Methods in that it adopts the Predictor-Corrector Method. It also accommodates the five minute dispatch, which is highly recommended in modern electricity market. Finally, the efficiency and applicability of the proposed algorithm is demonstrated with a case study.
In this paper, we report the numerical and experimental results in a half-cylinder. In the numerical computation, we used the zonal embedded grid system. Flow visualization for the spin-up flows was used by PIV. The results show that at left hand side an cyclonic cell moves along a wall and separates into both cells at right hand side.
The purpose of this paper is to describe an effective cell scheduling system for flexible manufacturing cells. Based on the FMC characteristics, cell scheduling can be defined as a dynamic modified flow shop working in a real-time system. This paper attempt to find the optimal cell scheduling when minimizing the mean flow time for n-job/m-machine problems in static and dynamic environments. Real-time scheduling in an FMC environment requires rapid computation of the schedule.
The magnetic forming system must be able to store very important electric energy, several tens kilojoules, and flow this energy through the forming coil within some hundreds microseconds. So several hundreds kiloamperes of current can flow through the branch conductor. For the good performance of this type of machine, internal impedance must be minimized. By the computation of distribution of current inside the conductors using integral equation method, we can obtain the inductance and resistance of some dispositions of branch conductors and by comparison obtain some principles for the design of branch conductors in the high power magnetic pulse generator.
The subject of the paper is the selection of the number and location of raingauge stations among existing ones for the computation of mean areal precipitation and for use as input of real-time flow prediction models. The weighted average method developed by National Weather Service was used to compute MAP over the Boone River basin in Iowa with a 40 year daily data set. Two different searching methods were used to find local optimal solutions. An operational rainfall-runoff model was used to determine the optimal location and number of stations for flow prediction.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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