입력 파랑 스펙트럼을 만족시키기 위한 수치 조파 기법
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2020
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Korean
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학술저널
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116-121(6쪽)
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파랑에 인해 고정 혹은 부유된 물체에 작용하는 충격력과 부유체의 운동 및 내항 성능 예측은 조선해양공학에서 중요한 주제로, 주로 실험적인 방법이나 포텐셜 기반의 해석적 방법으로 수행되어져 왔다. 하지만, 최근에는 CFD 기법과 컴퓨터 성능의 비약적인 발전으로 실험을 대체하여 수치조파수조(Numerical Wave Tank, NWT)를 활용하는 연구 또한 활발히 이루어지고 있다. NWT에서 중요한 것은 목적 파랑장(Wave-fields)을 효율적으로 정확히 구현하는 것으로, 파 형상의 수치 확산 최소화, 경계에서의 반사파 억제 등이 난제이며, 목적파(스펙트럼)에 맞는 최적의 격자비, 시간간격 등을 선정하는 것 또한 중요하다.
본 연구에서는 최근 조선해양분야의 유체관련 해석에 널리 사용되고 있는 상용 CFD SW인 Siemens 사의 STAR-CCM+를 사용하여 NWT를 구현할 때, 최적의 격자계 구성, 입력파 성분 수, 수치 기법 등을 찾아 입력파랑 스펙트럼을 만족시키는 파랑장을 재현하기 위한 파라미터 연구를 수행하였다. 파라미터의 변화에 의한 파랑장 변화를 분석하고, NWT내의 파랑의 시계열로부터 구한 파랑 스펙트럼을 입력 스펙트럼과 비교하여 그 정도를 확인하였다.
The impact force acting on a fixed or floating body from waves and the motion and seakeeping performance of a floating body, are important topics in naval architecture and ocean engineering, and have been mainly performed by experimental methods or potential-based analytical methods. However, in recent years, researches using a Numerical Wave Tank (NWT) have been actively performed by replacing experiments owing to the rapid development of CFD techniques and computer performance. The important thing in NWT is efficiently and accurately to reproduce the target wave-fields, minimizing the numerical diffusion of the wave shape, suppressing the reflected wave at the boundary, etc. And selection of the optimal grid ratio and time-step size for the target wave are also important.
In this study, a parameter study was carried out to find optimum grid system, the number of input wave components and numerical technique for reproducing the wave field that satisfies input wave spectrum when implementing NWT using Siemens" STAR-CCM+, a commercial CFD SW widely used to fluid-related analysis in the naval architecture and ocean engineering. The change of the wave field due to the change of parameter was analyzed, and the accuracy of the wave spectrum obtained from the time series of waves in the NWT was compared with the input wave spectrum to confirm the accuracy.
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