Araştırma Makalesi

Silindir Etrafındaki Kararsız Akışın Farklı Türbülans Modelleri ile Sayısal Olarak İncelenmesi

Cilt: 6 Sayı: 1 28 Haziran 2019
PDF İndir

Silindir Etrafındaki Kararsız Akışın Farklı Türbülans Modelleri ile Sayısal Olarak İncelenmesi

Öz

Bu çalışmada, kritik altı olan 5000 Reynolds sayısında silindir etrafındaki kararsız akış farklı türbülans modelleri ile sayısal olarak incelenmiş ve bu modellerin performansları test edilmiştir. Çalışmada, aynı şartlarda aynı ağ yapısında türbülans modelleri olarak LES, k-ω tabanlı DES, k-ε Realizable ve k-kL-ω transition modelleri kullanılmıştır. Benzeşimlerden elde edilen sayısal ortalama akış yapısı, sürükleme kuvvet katsayısı ve Strouhal sayısı sonuçları, literatürden benzer şartlarda yapılan bir deneysel çalışmanın sonuçlarıyla kıyaslanmıştır.  İncelenen parametreleri LES ve DES modelleri düşük hata ile tahmin etmiştir. Diğer modellerden k-kL-ω transition modeli sadece Strouhal sayısını iyi sonuç verirken, k-ε Realizable modeli akış yapısını k-kL-ω transition modeline göre daha iyi verse de Strouhal sayısı ve sürüklenme katsayısı değerini daha yüksek hata ile vermiştir.









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anahtar Kelimeler

Kaynakça

  1. Pinar, E., Ozkan, G. M., Durhasan, T., Aksoy, M. M., Akilli, and H., Sahin, B. 2015. Flow structure around perforated cylinders in shallow water. Journal of Fluids and Structures, 55, 52-63.
  2. Ozgoren, M., Pinar, E., Sahin, B., and Akilli, H.,2011. Comparison of flow structures in the downstream region of a cylinder and sphere. International Journal of Heat and Fluid Flow, 32(6), 1138-1146.
  3. Rashidi, S., Hayatdavoodi, M., and Esfahani, J. A. (2016). Vortex shedding suppression and wake control: A review. Ocean Engineering, 126, 57-80.
  4. Najafi, L., Firat, E. and Akilli, H. 2016. Time-averaged near-wake of a yawed cylinder. Ocean Engineering, 113, 335-349.
  5. Young M. E. and Ooi A., 2007. Comparative Assessment of LES and URANS for Flow Over a Cylinder at a Reynolds Number of 3900. 16th Australasian Fluid Mechanics Conference Crown Plaza, Gold Coast, Australia 2-7 December
  6. Palkin, E., Mullyadzhanov, R., Hadžiabdić, M., and Hanjalić, K., 2016. Scrutinizing URANS in shedding flows: the case of cylinder in cross-flow in the subcritical regime. Flow, Turbulence and Combustion, 97(4), 1017-1046.
  7. Prsic, M. A., Ong, M. C., Pettersen, B., and Myrhaug, D. 2014. Large Eddy Simulations of flow around a smooth circular cylinder in a uniform current in the subcritical flow regime. Ocean Engineering, 77, 61-73.
  8. Rosetti, G. F., Vaz, G., and Fujarra, A. L. 2012. URANS calculations for smooth circular cylinder flow in a wide range of Reynolds numbers: solution verification and validation. Journal of Fluids Engineering, 134(12), 121103.

Ayrıntılar

Birincil Dil

Türkçe

Konular

Mühendislik

Bölüm

Araştırma Makalesi

Yayımlanma Tarihi

28 Haziran 2019

Gönderilme Tarihi

6 Mayıs 2019

Kabul Tarihi

28 Mayıs 2019

Yayımlandığı Sayı

Yıl 2019 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
Karasu, İ. (2019). Silindir Etrafındaki Kararsız Akışın Farklı Türbülans Modelleri ile Sayısal Olarak İncelenmesi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6(1), 77-84. https://doi.org/10.35193/bseufbd.560925
AMA
1.Karasu İ. Silindir Etrafındaki Kararsız Akışın Farklı Türbülans Modelleri ile Sayısal Olarak İncelenmesi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2019;6(1):77-84. doi:10.35193/bseufbd.560925
Chicago
Karasu, İlyas. 2019. “Silindir Etrafındaki Kararsız Akışın Farklı Türbülans Modelleri ile Sayısal Olarak İncelenmesi”. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 6 (1): 77-84. https://doi.org/10.35193/bseufbd.560925.
EndNote
Karasu İ (01 Haziran 2019) Silindir Etrafındaki Kararsız Akışın Farklı Türbülans Modelleri ile Sayısal Olarak İncelenmesi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 6 1 77–84.
IEEE
[1]İ. Karasu, “Silindir Etrafındaki Kararsız Akışın Farklı Türbülans Modelleri ile Sayısal Olarak İncelenmesi”, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, c. 6, sy 1, ss. 77–84, Haz. 2019, doi: 10.35193/bseufbd.560925.
ISNAD
Karasu, İlyas. “Silindir Etrafındaki Kararsız Akışın Farklı Türbülans Modelleri ile Sayısal Olarak İncelenmesi”. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 6/1 (01 Haziran 2019): 77-84. https://doi.org/10.35193/bseufbd.560925.
JAMA
1.Karasu İ. Silindir Etrafındaki Kararsız Akışın Farklı Türbülans Modelleri ile Sayısal Olarak İncelenmesi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2019;6:77–84.
MLA
Karasu, İlyas. “Silindir Etrafındaki Kararsız Akışın Farklı Türbülans Modelleri ile Sayısal Olarak İncelenmesi”. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, c. 6, sy 1, Haziran 2019, ss. 77-84, doi:10.35193/bseufbd.560925.
Vancouver
1.İlyas Karasu. Silindir Etrafındaki Kararsız Akışın Farklı Türbülans Modelleri ile Sayısal Olarak İncelenmesi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 01 Haziran 2019;6(1):77-84. doi:10.35193/bseufbd.560925

Cited By