The Effect of Trailing Wake Asymmetry on a Propeller Blade Forces in Inclined Inflow

비대칭 후류를 고려한 경사축 추진기의 유동해석

  • 표상우 (서울대학교 조선해양공학과)
  • Published : 1998.02.01

Abstract

Unsteady propeller blade forces arising from shaft inclination have been found to be an important contribution tn total blade forces. The position of the wake relative to a blade oscillates with the first blade frequency, thus giving rise to unsteady blade forces which is significant relative to the forces produced directly by flow inclination. In order to find a wake geometry due to shaft inclination, a non-axisymmetric wake model is developed and applied to a specific case, which has experimental values. Predicted cavity shapes and unsteady forces acting on the blades of an inclined shaft propeller are compared to those predicted by other numerical methods, as well as those measured in experiments.

본 논문에서는 경사축에 의해 추진기의 후면에 형성되는 비대칭 후류를 모델링하였고 이를 사용하여 추진기에 발생하는 비정상력과 모멘트를 계산하였다. 또한 공동발생시 비대칭후류가 공동 형상에 미치는 영향을 계산, 검토하였다. 추진기의 비대칭 후류위치를 계산하기 위해 유입유동을 축방향, 접선방향 그리고 반경방향으로 나누고 축방향 유동만을 이용, 후류면에서 zero pressure jump 조건을 만족하는 대칭후류 위치를 계산한 후, 접선방향 및 반경방향의 유동을 추진기의 매회전 위치에서 계산하여 대칭 후류와의 선형 합을 통해 비대칭 후류위치를 계산하였다. 새로운 비대칭 후류모델을 비정상 공동중의 추진기에 적용하여 대칭후류모델의 결과 및 실험 결과와 비교하였다. 비교결과 비대칭 후류모델로부터 계산된 비정상력 및 모멘트가 대칭 후류모델로부터의 결과들 보다 실험치와 좋은 일치를 보임을 확인하였다.

Keywords

References

  1. Trans. SNAME v.90 Numerical Methods for Propeller Design and Analysis in Steady Flow Greeley, D.;Kerwin J.E.
  2. PhD thesis, MIT Marine Propellers in Unsteady Flow Keenan, D.P.
  3. Propellers/Shafting '97 Propeller Wake Alignment Models in Uniform and Inclined Inflow Pyo, S.;Kinnas, S.A.
  4. Technical Report, MIT The Effect of Trailing Vortex Asymmetry on Unsteady Propeller Blade Forces Kerwin, J.E.
  5. PhD thesis, MIT A Potential Based Panel Method for the Analysis of Marine Propellers in Steady Flow Lee, J-T
  6. Journal of Ship Research Propeller Wake Sheet Roll-Up Modeling in Three Dimensions Pyo, S.;Kinnas, S.A.
  7. Technical Report, DTNSRDC84/084 Single-Blade Loads on Propellers in Inclined and Axial Flows Boswell, R.;Jessup, S.;Kim, K.;Dahmer, D.
  8. PhD thesis, MIT Prediction of Steady and Unsteady Performance of Marine Propellers with or without Cavitation by Numerical Lifting Surface Theory Lee, C-S