Text
Progress in Wall Turbulence 2; Understanding and Modelling
Kata Pengantar Prosiding Lokakarya WALLTURB Kedua; Volume ini mengumpulkan kontribusi dari lokakarya WALLTURB kedua tentang "Pemahaman dan Pemodelan Turbulensi Tembok," yang diadakan di Lille, Prancis, dari tanggal 18 hingga 20 Juni 2014. Lokakarya ini merupakan kelanjutan dari lokakarya proyek WALLTURB EC perdana yang diselenggarakan pada tahun 2009 dan bertujuan untuk mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam penelitian turbulensi dekat dinding selama lima tahun. Ikhtisar Lokakarya; Lokakarya ini mempertemukan 60 peserta dari seluruh dunia, menampilkan enam dosen undangan dan 39 kontributor. Hal ini memberikan platform untuk meninjau kemajuan terkini dalam pendekatan teoretis, eksperimental, dan numerik untuk memahami turbulensi dinding. Kontribusi dan Tujuan; Buku ini mengumpulkan makalah dari sebagian besar kontributor lokakarya, yang mencerminkan tingginya tingkat wacana dan kolaborasi. Hal ini bertujuan untuk menjadi tonggak penting dalam bidang penelitian turbulensi dinding, yang ditandai dengan keahlian terkemuka dari para pembicara yang diundang dan partisipasi aktif dari para kontributor. Ucapan Terima Kasih; Keberhasilan lokakarya ini dan penyusunan buku ini selanjutnya tidak akan terlaksana tanpa dedikasi dan kontribusi seluruh peserta, panitia penyelenggara, dan dosen undangan. Upaya mereka telah secara signifikan memajukan pemahaman dan pemodelan turbulensi dinding, memberikan wawasan dan kemajuan berharga dalam bidang penting dinamika fluida ini. ;;; Turbulensi Dinding atau wall turbulence adalah fenomena dalam dinamika fluida yang terjadi ketika aliran fluida melewati suatu permukaan dinding dan mengalami turbulensi. Turbulensi dinding terjadi ketika aliran fluida menjadi tidak stabil dan menghasilkan eddies atau pusaran kecil yang berinteraksi dengan permukaan dinding. Fenomena ini sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kecepatan aliran, viskositas fluida, dan karakteristik permukaan dinding. Karakteristik Turbulensi Dinding 1. Lapisan Laminar dan Lapisan Turbulen: o Pada aliran mendekati permukaan dinding, biasanya terdapat lapisan tipis yang disebut lapisan viskos di mana aliran masih laminar dan aliran diatur oleh viskositas fluida. o Di luar lapisan viskos ini, aliran menjadi lebih turbulen dan terjadi pembentukan eddies. 2. Lapisan Boundary: o Lapisan boundary turbulen adalah area di dekat dinding di mana efek turbulensi paling dominan. o Lapisan boundary ini bisa dibagi menjadi tiga sub-lapisan: lapisan dinding viskos (viscous sublayer), lapisan transisi (buffer layer), dan lapisan aliran bebas (log-law region). 3. Kecepatan Geser Dinding (Wall Shear Stress): o Turbulensi dinding menghasilkan gaya gesek yang lebih tinggi pada permukaan dinding, yang dikenal sebagai kecepatan geser dinding. o Gaya ini penting dalam perhitungan drag atau hambatan pada objek yang mengalami aliran fluida turbulen. Pengaruh dan Aplikasi • Rekayasa dan Desain: o Dalam rekayasa, memahami dan mengendalikan turbulensi dinding penting untuk desain pesawat terbang, kendaraan, pipa, dan berbagai sistem yang melibatkan aliran fluida. • Efisiensi Energi: o Mengurangi turbulensi dinding dapat mengurangi hambatan dan meningkatkan efisiensi energi dalam sistem seperti mesin jet dan turbin. • Keausan dan Korosi: o Turbulensi dinding yang tinggi dapat meningkatkan keausan dan korosi pada permukaan dinding karena interaksi intensif antara fluida dan permukaan. Pendekatan dan Studi Para ilmuwan dan insinyur menggunakan berbagai pendekatan untuk mempelajari dan memprediksi turbulensi dinding, termasuk: • Eksperimen Laboratorium: o Menggunakan terowongan angin, saluran air, dan perangkat eksperimental lainnya untuk mengamati dan mengukur turbulensi. • Simulasi Komputasi: o Menggunakan Computational Fluid Dynamics (CFD) untuk memodelkan dan menganalisis aliran turbulen secara numerik. • Teori dan Model Matematis: o Mengembangkan model dan teori untuk memahami perilaku aliran turbulen, seperti persamaan Navier-Stokes yang dimodifikasi untuk aliran turbulen. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang turbulensi dinding, kita bisa meningkatkan performa dan efisiensi sistem yang melibatkan aliran fluida, serta mengurangi dampak negatif seperti keausan dan korosi.
No copy data
No other version available