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우주발사체의 플룸에 따른 유동박리 현상에 대한 수치적 연구 (NUMERICAL INVESTIGATION OF PLUME-INDUCED FLOW SEPARATION FOR A SPACE LAUNCH VEHICLE)

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최초등록일 2025.07.08 최종저작일 2013.06
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우주발사체의 플룸에 따른 유동박리 현상에 대한 수치적 연구
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    • 🚀 우주발사체의 복잡한 유동박리 현상을 수치적으로 정밀하게 분석
    • 🔬 Saturn-5와 KSLV-1 발사체의 실제 비행 조건 시뮬레이션 제공
    • 💡 첨단 수치해석 방법론을 활용한 전문적인 유체역학 연구

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    서지정보

    · 발행기관 : 한국전산유체공학회
    · 수록지 정보 : 한국전산유체공학회지 / 18권 / 2호 / 66 ~ 71페이지
    · 저자명 : 안상준, 허남건, 권오준

    초록

    In this paper, the supersonic flows around space launch vehicles have been numerically simulated by using a 3-D RANS flow solver. The focus of the study was made for investigating plume-induced flow separation(PIFS). For this purpose, a vertex-centered finite-volume method was utilized in conjunction with 2nd-order Roe’s FDS to discretize the inviscid fluxes. The viscous fluxes were computed based on central differencing. The Spalart-Allmaras model was employed for the closure of turbulence. The Gauss-Seidel iteration was used for time integration. To validate the flow solver, calculation was made for the 0.04 scale model of the Saturn-5 launch vehicle at the supersonic flow condition without exhaust plume, and the predicted results were compared with the experimental data. Good agreements were obtained between the present results and the experiment for the surface pressure coefficient and the Mach number distribution inside the boundary layer. Additional calculations were made for the real scale of the Saturn-5 configuration with exhaust plume. The flow characteristics were analyzed, and the PIFS distances were validated by comparing with the flight data. The KSLV-1 is also simulated at the several altitude conditions. In case of the KSLV-1, PIFS was not observed at all conditions, and it is expected that PIFS is affected by the nozzle position.

    영어초록

    In this paper, the supersonic flows around space launch vehicles have been numerically simulated by using a 3-D RANS flow solver. The focus of the study was made for investigating plume-induced flow separation(PIFS). For this purpose, a vertex-centered finite-volume method was utilized in conjunction with 2nd-order Roe’s FDS to discretize the inviscid fluxes. The viscous fluxes were computed based on central differencing. The Spalart-Allmaras model was employed for the closure of turbulence. The Gauss-Seidel iteration was used for time integration. To validate the flow solver, calculation was made for the 0.04 scale model of the Saturn-5 launch vehicle at the supersonic flow condition without exhaust plume, and the predicted results were compared with the experimental data. Good agreements were obtained between the present results and the experiment for the surface pressure coefficient and the Mach number distribution inside the boundary layer. Additional calculations were made for the real scale of the Saturn-5 configuration with exhaust plume. The flow characteristics were analyzed, and the PIFS distances were validated by comparing with the flight data. The KSLV-1 is also simulated at the several altitude conditions. In case of the KSLV-1, PIFS was not observed at all conditions, and it is expected that PIFS is affected by the nozzle position.

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    · 없음
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