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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
전대영 (서울대학교) 이복직 (서울대학교)
저널정보
한국전산유체공학회 한국전산유체공학회지 한국전산유체공학회지 제25권 제1호
발행연도
2020.3
수록면
91 - 97 (7page)
DOI
10.6112/kscfe.2020.25.1.091

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A numerical study on the application of OpenFOAM-based adaptive mesh refinement (AMR) to combustion problems was carried out by comparing the regular and AMR solutions. In the present study, an OpenFOAM-based solver for reacting Navier-Stokes equations with load-balanced AMR was adopted to solve a laminar methane/air coflow diffusion flame (steady case) and a premixed flame with flame propagation instability (unsteady case). For a steady case, the AMR approach was able to reproduce the flame structure of the laminar coflow diffusion flame successfully with the same accuracy of the solution using a uniform fine mesh. For an unsteady case, the simulation using AMR captured the flame propagation instability reproducing the flame position along time in good agreement compared to the simulation using a uniform fine mesh. In terms of computational cost, simulations using AMR with load balancing took about one-third of the simulations using uniform fine meshes. It is found that OpenFOAM-based AMR was efficient to be applied to the selected combustion problems of both steady and unstready cases with a significant reduction of computational cost without the loss of accuracy in the solutions.

목차

1. 서론
2. 수치해석 기법
3. 정상 반응유동 해석
4. 비정상 반응유동 해석
5. 결론
References

참고문헌 (13)

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