유춘상 교수
Chun Sang Yoo
UNIST 기계공학과 · 공학
연구실 소개
이 교수의 연구실은 압축성 유동과 반응유동의 정밀 수치 해석을 핵심으로 하며, 특히 난류 반응유동에서 발생하는 비정상적 해석 오류를 해결하기 위한 고도화된 경계조건 기법 개발에 주력하고 있습니다. 직접 수치 시뮬레이션(DNS)을 활용해 수소 연소 플레임의 안정화 메커니즘과 열화학적 반응 메커니즘을 규명하며, 고해상도 유동 해석과 반응기구 분석을 융합한 연구를 수행하고 있습니다. 또한, 표면활성제가 첨가된 액체 방울의 건조 과정에서 발생하는 패턴 형성 메커니즘을 라티스 가스 모델과 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 분석하여, 표면장력과 물질 이동 간의 상호작용을 규명하고 있습니다.
연구 현황
연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
주요 논문
15A generalized formulation of the characteristic boundary conditions for compressible reacting flows is proposed. The new and improved approach resolves a number of lingering issues of spurious solution behaviour encountered in turbulent reacting flow simulations in the past. This is accomplished (a) by accounting for all the relevant terms in the determination of the characteristic wave amplitudes and (b) by accommodating a relaxation treatment for the transverse gradient terms with the relaxati
Direct numerical simulation (DNS) of the near field of a three-dimensional spatially developing turbulent lifted hydrogen jet flame in heated coflow is performed with a detailed mechanism to determine the stabilization mechanism and the flame structure. The DNS was performed at a jet Reynolds number of 11,000 with over 940 million grid points. The results show that auto-ignition in a fuel-lean mixture at the flame base is the main source of stabilization of the lifted jet flame. A chemical flux
Improved Navier-Stokes characteristic boundary conditions (NSCBC) are formulated for the direct numerical simulations (DNS) of laminar and turbulent counterflow flame configurations with a compressible flow formulation. The new boundary scheme properly accounts for multi-dimensional flow effects and provides nonreflecting inflow and outflow conditions that maintain the mean imposed velocity and pressure, while substantially eliminating spurious acoustic wave reflections. Applications to various
대표 연구 분야
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