Vortex sound is the branch of fluid mechanics concerned with the conversion of hydrodynamic (rotational) kinetic energy into the longitudinal disturbances we call sound.
와류 소음은 회전에 의한 유체 역학적 운동 에너지가 음향으로 일컬어 지는 길이 방향의 섭동으로 변환되는 과정에 관련한 유체역학분야 이다.
Most beginner possess an insufficient grasp of basic principles to appreciate the subtle coupling of the hydrodynamic and acoustic fields, and many are ill-equipped to deal with the novel analytical techniques that have been developed to investigate the coupling.
대부분 초임자의 경우 유동장과 음장의 미묘한-상호작용(subtle coupling)을 표현하기 위한 기초 원리를 충분히 이해 하지 못하고, 이러한 상호작용을 이해하기 위한 최신의 해석적 기술을 처리하기에 어려움을 겪고 있다.
A considerable number of practical problems occur at low Mach numbers(say, less than about 0.4). In this region, it is then required to investigate a number of idealized hydrodynamic flows involving elementary distributions of vorticity adjacent to solid boundaries, and to analyze in detail the sound produced by these vortex–surface interactions.
많은 수의 실제 음향학적 문제들이 저마하수(0.4 이하)에서 일어난다. 이 저마하수에선, 고체 경계 근처에 일어나는 와류의 기본적인 섭동을 포함하고 있는 다양한 이상적인 유동장 연구와 이 유동장에서의 와류-경계 상호작용에 의해 생성되는 음향에 대한 자세한 분석이 요구된다.
For the sound, the effective acoustic sources turn out to be localized to one or more regions in the hydrodynamic field that are small compared to the acoustic wavelength. This permits the development of a unified theory of sound production by vortex–surface interactions in terms of the compact Green’s function, culminating in a routine procedure for estimating the sound, and providing, at the same time, an easy identification of those parts of a structure that are likely to be important sources of sound.
이 와류 소음에선, 유력한 음원들은 유동장 내에서 하나 또는 그 이상의 국부적인 영역에서 나타나며, 이 때 해당영역은 음원 파장 보다 작다(compact source). 이것은 compact Green's function 에 의해 와류-경계 상호작용에 의한 음의 생성에 대한 통합적인 이론(음을 추정하고 동시에 주요한 음원이 될 수 있는 다양한 유동 영역을 확인하기 위한 궁극적인 방법을 제시.) 개발을 가능케 한다.
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이 후의 delta function에 관련한 많은 이해가 필요하여 아래의 웹사이트를 참조하기 바람.
http://mathworld.wolfram.com/DeltaFunction.html
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