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J-GLOBAL ID:201502207354321630   整理番号:15A0871494

自動設計サイクルを用いた渦放出器の重要諸因子の数値研究

Numerical Study of Important Factors for a Vortex Shedder using Automated Design Cycle
著者 (2件):
資料名:
巻:号:ページ: 124-131 (J-STAGE)  発行年: 2015年 
JST資料番号: U0113A  ISSN: 1882-9554  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: 日本 (JPN)  言語: 英語 (EN)
抄録/ポイント:
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渦放出器の良好な性能は,Strouhal数と低動力損失のほとんどの線形性の条件下で生成される,強く安定な渦により定義される。本稿では,流れに直交するスリットを有する円柱鈍体を通過する流れが,抗力係数,Strouhal数の直線性,および流動抵抗(Kファクター)に着目して分析された。流れのシミュレーションのために,ANSYS/FLUENTパッケージが使用され,また自動化設計サイクルのため,計算コードのiSIGHTプラットフォームへの統合法が採用される。本研究の結果は,渦流量計の最善の放出器として,0.20~0.267の閉塞比と,スリット比0.10の設計となり,またこの結果は実験と良好に一致する。GAMBIT,FLUENT,およびiSIGHTの組み合せは,入力データに従って,自動的に設計パラメータを代入するので,本方法は,渦放出器を,少ない設計サイクルと少ない製作費で効率的に設計し,人的介在のボトルネックを排除する。(翻訳著者抄録)
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分類 (1件):
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管内流 
引用文献 (13件):
  • [1] E. Achenbach, 1968, “Distribution of local pressure and skin friction around a circular cylinder in cross-flow up to Re = 5X106”, Journal of Fluid Mechanics, 34 (part 4), 625-639.
  • [2] Popiel C.O., Robinson D.I. and Turner J.T., 1993, “Vortex Shedding From a Circular Cylinder With a Slit and Concave Rear Surface”, Applied Scientific Research, F.T.M. Nieuwstadt (ed.), Advances in Turbulence IV, 51, 209-215.
  • [3] Igarashi T., 1999, “Flow resistance and strouhal number of a vortex shedder in a circular pipe”, JSME International Journal, 42, 4, 586-595.
  • [4] Pankanin G. L., 2005, “The vortex flowmeter: various methods of investigating phenomena”, MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY, 16, R1-R16.
  • [5] Venugopal A., Agrawal A. and Prabhu S.V., 2011,“Review on vortex flowmeter-Designer perspective”, Sensors and Actuators A: Physical, 170, 8-23.
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