최근 대기환경 및 난류해석 분야에서 관심을 받고 있는 대와류모사(LES)는 그 적용 분야도 다양하다. 특히 LES를 이용한 난류 유동장 해석 시, 실제와 유사한 난류의 특성을 지니고 있는 입구조건이 해석 도메인 내에서 난류 경계층 유동을 빠르게 발달시킨다. 난류를 빨리 생성시키기 위한 입구 조건으로 기존에 많이 적용하는 방법 중 하나인 합성법(Synthesis method)을 이용하였고, 해석 도메인 내에서 만들어진 난류 특성들을 기존의 연구 결과와 비교하였다. 입구에 유입되는 몇몇 유동특성들은 기존의 연구결과와 근접한 값을 입력할 수 있었으나 유동 방향의 길이 크기에 대해서는 그렇지 않다는 문제가 있었다. 이를 해결하기 위해서 합성법을 통하여 난류 입구유동의 유동방향 속도를 시간에 대해 주기성을 가지고 변화하도록 하였고, 해석 도메인의 하류에서 난류가 발달하도록 하였다. 그 결과, 유동방향 속도가 주기성을 가지고 변화하더라도 난류 경계층의 발달 특성에는 큰 차이가 없었다. 기존의 연구들과 비교하여도 대부분의 난류 특성들은 큰 차이를 보이지 않으나 축 방향 응력의 경우에는 기존의 연구 데이터보다 주기성을 가진 경우가 큰 값을 가지는 것을 확인할 수 있었다.
Large Eddy Simulation(LES), which has recently been developed and used for the climate environment and turbulent flow analysis, can be applied for a variety of area. In particular, in order to achieve a faster performance, an artificial generation of inflow turbulent flow would be able to make the faster calculation as well as obtain the real turbulent boundary flow in the domain. Some of the turbulent flow characteristics for inlet are close to the previous research data, but there was a problem with the streamwise direction length scale. In order to solve this problem, the oscillatory streamwise velocity models were made by synthetic inflow generator. This change has no great effect on turbulent boundary layer growth and most of turbulent boundary layer properties. However, axial stress near wall and center of flow domain slightly increase.