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[목차]
시로코 팬의 소음 예측과 최적화에 관한 연구 7
목차 9
제1장 서론 13
제2장 소음 예측 15
제1절 시로코 팬의 소음 상사성 법칙 15
제2절 소음 예측 계산 17
제3절 실험과의 비교 21
제3장 시로코 팬의 인자 실험 25
제1절 설계 방법 25
제2절 시로코 팬 제작 실험 26
제3절 실험 결과 26
제4절 전구 방법의 소개 29
제5절 계산 과정 30
제6절 직교 배열을 이용한 팬의 성능 및 소음 실험 31
제7절 전구 방법을 이용한 설계 인자의 영향 분석 32
제4장 최적화 프로그램 응용 38
제1절 Expert system Logic 38
제2절 시로코 팬에의 응용 38
제3절 전구 방법과의 비교 45
제5장 유동장 측정 실험 46
제1절 시로코 팬 압력 측정 46
제2절 속도 분포 49
제6장 확인 실험 51
제1절 실험 방법 51
제2절 실험 결과 51
제7장 결론 55
참고 문헌 57
시로코 송풍기의 공기 역학적 설계 기법 59
기호설명 62
목차 61
I. 서론 65
II. 유동해석방법 68
1. 지배방정식 68
2. 난류 모형 68
3. 지배방정식의 변환 69
4. 이산화방법 71
5. 경계조건 73
6. 임펠러운동의 모형식 74
7. 격자생성법 76
8. 계산알고리즘 78
III. 최적설계기법 79
1. 최적설계방법 79
2. 시로코팬의 최적설계 81
IV. 결과 및 검토 83
V. 결론 110
참고문헌 111
횡류형 송풍기 설계 전문가 시스템 개발 113
목차 115
제1장 서론 117
제2장 실험 119
제1절 설계인자의 선정 119
제2절 송풍기 성능 실험 122
제3절 송풍기 소음 실험 125
제4절 LDV 를 이용한 속도장 측정 126
제3장 Vortex Element Method 134
제1절 지배방정식 134
제2절 수치해석 137
제4장 전문가 시스템 144
제1절 Neural network 의 필요성 144
제2절 Neural network 구성 146
제3절 Neural network 을 이용한 Inference Engine 148
제4절 Expert System 채용 설계 S/W 150
제5장 결과 및 토의 151
제1절 추론의 결과 151
제2절 확인실험 156
제3절 Scale effect 실험 161
제4절 VEM을 이용한 유동해석 165
제6장 S/W의 사용법 170
제7장 결론 179
표 1. 소음 예측을 위한 시로코 팬의 사양 21
표 2. 시로코 팬의 성능 소음 예측 결과 23
표 3. 본 연구에서의 신호 인자 및 오차 인자 29
표 4. 최저 비소음값을 갖는 인자값(by Neural Network) 39
표 7. PT와 양산품의 소음과 비소음 비교 54
그림 1. 시로코 팬 비소음의 비교 20
그림 2. Fan tester 22
그림 3. 열 교환기가 장착된 시로코 팬 실험 세트 23
그림 4. 시로코 팬의 무차원 성능 곡선 (Fan #1) 27
그림 5. 시로코 팬의 효율 곡선 (Fan #1) 27
그림 6. 시로코 팬의 무차원 성능 곡선 (Fan #13) 28
그림 7. 시로코 팬의 효율 곡선 (Fan #13) 28
그림 8. 풍량을 기준으로 한 S 값 33
그림 9. 효율을 기준으로 한 S 값 33
그림 10. 소음을 기준으로 한 S 값 34
그림 11. 각 인자가 시로코 팬의 풍량에 미치는 영향 35
그림 12. 각 인자가 시로코 팬의 효율에 미치는 영향 35
그림 13. 각 인자가 시로코 팬의 소음에 미치는 영향(1000RPM) 36
그림 14. Diffuser 각 변화에 따른 풍량 및 비소음 변화 40
그림 15. blade 내/외경 비 변화에 따른 풍량 및 비소음 변화 41
그림 16. blade 토출 각의 변화에 따른 풍량 및 소음 변화 41
그림 17. blade 입구 각의 변화에 따른 풍량 및 소음 변화 42
그림 18. blade 현절 비 변화에 따른 풍량 및 소음 변화 42
그림 19. W/D₂ 변화에 따른 풍량 및 소음 변화 43
그림 20. Scroll 각 변화에 따른 풍량 및 소음 변화 44
그림 21. Cut-off 거리 변화에 따른 풍량 및 소음 변화 44
그림 22. 스크롤 표면 정압 측정 46
그림 23. 스크롤 표면에서의 압력 분포(Q=14CMM) 47
그림 24. 스크롤 표면에서의 압력 분포(Q=12CMM) 48
그림 25. 스크롤 표면에서의 압력 분포(Q=10CMM) 48
그림 26. LDV 유동 측정 장면 49
그림 27. LDV 이용 유동 속도 측정 부위 50
그림 28. PT 와 양산품의 PQ curve 비교(소형팬) 52
그림 29. 풍량, 소음, 풍량x소음별 S 52
그림 30. PT 와 양산품의 PQ curve 비교(산업용 팬) 53
Fig.1. Control volume surrounding computational node P 87
Fig.2. Design factors of Sirocco impeller 88
Fig.3. Schematic presentation for grid generation 89
Fig.4. Flow chart of the solution algorithm 90
Fig.5. Components of an optimization problem 91
Fig.6. Definition of design variable 92
Fig.7. Grid system of multiblade centrifugal fan 93
Fig.8. Grid system and index in y-z plane 94
Fig.9. (a) Velocity vectors on ζ-η plane of k=2 95
Fig.9. (b) Velocity vectors on ζ-η plane of k=6 96
Fig.9. (c) Velocity vectors on ζ-η plane of k=9 97
Fig.10. (a) Pressure contours on ζ-η plane of k=2 98
Fig.10. (b) Pressure contours on ζ-η plane of k=6 99
Fig.10. (c) Pressure contours on ζ-η plane of k=9 100
Fig.11. Static pressures on the outer wall of scroll 101
Fig.12. (a) Velocity vectors on ζ-η plane (i=10, 41) 102
Fig.12. (b) Velocity vectors on ζ-η plane (i=24, 59) 103
Fig.13. Three-dimensional stream ribbon from inlet to outlet of the fan 104
Fig.14. History of optimization process 105
Fig.15. History of scalar multiplier 106
Fig.16. Final shape of an sirocco fan 107
Fig.17. Grid system of final shape 108
Fig.18. Comparison of initial and final shape 109
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