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항공기용 가스터빈의 고압 냉각터빈 노즐에 대한 복합열전달 해석 (Conjugate Heat Transfer Analysis for High Pressure Cooled Turbine Vane in Aircraft Gas Turbine)

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최초등록일 2025.06.11 최종저작일 2015.04
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항공기용 가스터빈의 고압 냉각터빈 노즐에 대한 복합열전달 해석
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    서지정보

    · 발행기관 : 한국유체기계학회
    · 수록지 정보 : 한국유체기계학회 논문집 / 18권 / 2호 / 60 ~ 66페이지
    · 저자명 : 김진욱, 박정규, 강영석, 조진수

    초록

    Conjugate heat transfer analysis was performed to investigate the flow and cooling performance of the high pressure turbinenozzle of gas turbine engine. The CHT code was verified by comparison between CFD results and experimental results of C3Xvane. The combination of k-ω based SST turbulence model and transition model was used to solve the flow and thermal fieldof the fluid zone and the material property of CMSX-4 was applied to the solid zone. The turbine nozzle has two internalcooling channels and each channel has a complex cooling configurations, such as the film cooling, jet impingement, pedestaland rib turbulator. The parabolic temperature profile was given to the inlet condition of the nozzle to simulate the combustorexit condition. The flow characteristics were analyzed by comparing with uncooled nozzle vane. The Mach number around thevane increased due to the increase of coolant mass flow flowed in the main flow passage. The maximum cooling effectiveness(91 %) at the vane surface is located in the middle of pressure side which is effected by the film cooling and the rib turbulrator.
    The region of the minimum cooling effectiveness (44.8 %) was positioned at the leading edge. And the results show that theTBC layer increases the average cooling effectiveness up to 18 %.

    영어초록

    Conjugate heat transfer analysis was performed to investigate the flow and cooling performance of the high pressure turbinenozzle of gas turbine engine. The CHT code was verified by comparison between CFD results and experimental results of C3Xvane. The combination of k-ω based SST turbulence model and transition model was used to solve the flow and thermal fieldof the fluid zone and the material property of CMSX-4 was applied to the solid zone. The turbine nozzle has two internalcooling channels and each channel has a complex cooling configurations, such as the film cooling, jet impingement, pedestaland rib turbulator. The parabolic temperature profile was given to the inlet condition of the nozzle to simulate the combustorexit condition. The flow characteristics were analyzed by comparing with uncooled nozzle vane. The Mach number around thevane increased due to the increase of coolant mass flow flowed in the main flow passage. The maximum cooling effectiveness(91 %) at the vane surface is located in the middle of pressure side which is effected by the film cooling and the rib turbulrator.
    The region of the minimum cooling effectiveness (44.8 %) was positioned at the leading edge. And the results show that theTBC layer increases the average cooling effectiveness up to 18 %.

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    · 없음
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