東京大学 · Engineering
이 교수의 연구실은 풍력 에너지와 해양 구조물의 유체역학적 거동을 중심으로 한 응용 유체역학 연구를 수행하고 있습니다. 특히 풍력 터빈의 웨이크 유동, 외부 풍속과 풍향 변화에 따른 유동 해석, 해상 풍력 터빈의 동적 거동 예측에 초점을 맞추고 있으며, 실험, 수치 시뮬레이션, LiDAR 측정 데이터를 융합한 정밀한 모델링 기법을 개발하고 있습니다. 특히 기후 변화에 따른 극한 풍속 예측 및 해양 환경에서의 안정성 평가도 중요한 연구 주제입니다.
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
A new analytical wake model for wind turbines, considering ambient turbulence intensity, thrust coefficient and yaw angle effects, is proposed from numerical and analytical studies. First, eight simulations by the Reynolds Stress Model are conducted for different thrust coefficients, yaw angles and ambient turbulence intensities. The wake deflection, mean velocity and turbulence intensity in the wakes are systematically investigated. A new wake deflection model is then proposed to analytically p
A numerical investigation on the turbulent flows over a three-dimensional steep hill is presented. The numerical model developed for the present work is based on the finite volume method and the SIMPLE algorithm with a non-staggered grid system. Standard <TEX>$k-{\varepsilon}$</TEX> model and Shih's non-linear model are tested for the validation of the prediction accuracy in the 3D separated flow. Comparisons of the mean velocity and turbulence profiles between the numerical predictions and the