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이 논문의 목적은 터보 머신의 분석 및 설계를 위해 사용되는 다양한 계산 유체 역학 기술을 검토하고 평가하는 것입니다. 정확도, 효율성, 적용 가능성의 범위, 물리적 근사치의 효과 및 난류 모델에 대한 평가가 수행됩니다. 주어진 상황에 가장 적합한 기술에 대한 제안이 이루어집니다. 논문의 초점은 오일러 및 나비에-스토크스 해법에 있으며 경계층 해법, 준 3차원 및 준 점성 기술에 대한 간략한 평가도 포함됩니다. 압력 기반 방법, 명시적 및 암시적 시간 진행 기술, 비압축 흐름을 위한 유사 압축화 기술, 그리고 영역 기술 등의 방법에 대한 간략한 검토와 평가가 이루어집니다. 다양한 흐름 체계 및 터보 머신 종류, 비압축 및 압축 흐름, 캐스터드, 로터, 스테이터, 액체 처리 및 가스 처리 터보 머신을 위해 가장 적합한 기술에 대한 권장 사항이 제시됩니다. 계산 유체 역학은 높은 성숙도에 도달했으며, 오일러 코드는 설계 및 분석에 정기적으로 사용되며, 나비에-스토크스 코드는 이 세기 말까지 일반화될 것입니다. 그러나 터보 머신 로터 및 다단 터보 머신의 현실성을 포착하기 위해서는 물리적 모델과 계산 기술을 통합할 필요가 있습니다. 난류 및 전환 모델링, 그리드 생성 및 수치 기술이 중요한 역할을 합니다. 마지막으로, 검증 데이터의 필요성, 개선된 가속화 방식, 이상 유체 흐름 기술, 개선된 난류 및 전환 모델, 영역 기술 개발, 복잡한 기하학을 처리하기 위한 그리드 생성 기술 등의 향후 연구에 대한 권장 사항이 제시됩니다.
B. Lakshminarayana (1991)는 이 문제를 연구했습니다.