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In this research, two-dimensional direct numerical simulation of the edge tones to predict the frequency characteristics of the discrete oscillations by the thermal-fluid finite difference lattice Boltzmann method(FDLBM) is presented. An edge tone is the discrete tone or narrow-band sound produced by an oscillating free shear layer impinging on a rigid surface, We use a lattice BGK compressible fluid model that has an additional term and allow larger time increment comparing a conventional FDLB model, and also use a boundary fitted coordinates. The jet is chosen long enough in order to guarantee the parabolic velocity profile of the jet at the outlet. and the edges consist of a wedge with an angle(o = 23° and 20°), At a stand-off distance u, the edge is inserted along the centreline of the jet, and a sinuous instability wave with real frequency J is assumed to be created in the vicinity of the nozzle and to propagate towards the downstream. We have succeeded in capturing very small pressure fluctuations result from periodically oscillation of jet around the edge. That pressure fluctuations propagate with the sound speed. Its interaction with the wedge produces an irrotational feedback field which, near the nozzle exit, is a periodic transverse flow producing the singularities at the nozzle lips.

목차

Abstract

1.서론

2.이론해석

3.수치해석 방법

4.계산결과 및 고찰

5.결론

참고문헌

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UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2009-559-014131223