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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

유다미 (전북대학교, 전북대학교 일반대학원)

지도교수
강래형
발행연도
2019
저작권
전북대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수36

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

초록· 키워드

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In this study, the impeller shape was optimized by using computational fluid dynamics to design the high airflow blower.
First, the quantity, angle, and length of blades, which are considered to have a great influence on the impeller performance, were selected as the design parameters. In order to investigate the effect of each design factor on the performance, the experimental design was established by the 3 factor full factorial designs.
Then, 27 cases of impeller shapes were selected according to the experiment design. To predict the conduct of the blower based on the selected impeller shape, the flow analysis using the Immersed solid method of ANSYS CFX was performed. The flow analysis was conducted on a Windows10-based computer (Intel (R) CPU, 3.4 GHz, 32GB RAM) with a 64-bit operating system. Then, optimal design factor combination was selected based on the flow analysis according to experimental parameter level.
As a result of computational flow analysis, the highest airflow was expected in the impeller having a combination of 50 EA, 6 ° and 5 mm. Among the three factors, length was the most influential factor for airflow.
Finally, the blower with the original impeller shape and the changed impeller shape was fabricated using a 3D printer, and the analysis tendency and experimental tendency were verified through experiments.

목차

제 1 장 서론 1
1.1 연구배경 1
1.1.1 송풍기의 종류 2
1.1.1.1 축류형 송풍기 2
1.1.1.2 윈심형 송풍기 3
1.2 전산유체역학을 이용한 임펠러 형상 최적 설계 연구 동향 5
1.2.1 전산유체역학 5
1.2.2 임펠러 형상의 최적설계 연구 동향 10
1.3 연구 목적 및 내용 12
제 2 장 실험계획 및 유동 해석 14
2.1 실험계획 14
2.1.1 기존 형상 15
2.1.2 실험계획법 17
2.1.3 설계 인자에 따른 유동해석 형상 선정 22
2.2 유동 해석 방법 23
2.2.1 해석 기법 24
2.2.1.1 SST 모델 24
2.2.1.2 Immersed solid 방법 25
2.2.2 도메인 조건 27
2.2.3 경계 조건 30
2.2.4 Total time에 대한 영향 32
2.2.5 Time step에 대한 영향 34
2.2.6 유동장 조건에 대한 영향 37
2.2.6.1 유동장 경계조건에 대한 영향 39
2.2.6.2 유동장 크기에 대한 영향 42
2.2.7 격자 조건 44
2.2.7.1 Skewness 45
2.2.7.2 격자 수렴 시험 46
제 3 장 유동해석 결과 50
3.1 설계 인자 수준에 따른 유동해석 결과 51
3.2 설계 인자에 따른 영향 52
3.2.1 개수에 따른 영향 52
3.2.2 각도에 따른 영향 55
3.2.3 길이에 따른 영향 58
3.3 토출구에서의 유체 속도와 흐름 방향 특성 60
3.3.1 토출구에서 속도 분포 60
3.3.2 토출구에서 흐름 방향 특성 62
3.4 송풍기 내부 압력과 속도 분포 특성 64
3.4.1 송풍기 내부 압력 분포 64
3.4.2 송풍기 내부 속도 분포 66
3.5 최적 설계된 임펠러 성능 비교 68
제 4 장 전산유동해석 검증 시험 69
4.1 검증 시험 방법 69
4.2 검증 시험 결과 71
제 5 장 결 론 73
참고문헌 75
감사의 글 79

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