شبیه‌سازی عددی سه بعدی بال غشایی با استفاده از روش اندرکنش سیال با سازه (FSI)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 431

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUMECHJ-51-2_013

تاریخ نمایه سازی: 17 دی 1399

چکیده مقاله:

در این پژوهش روش کوپل دو طرفه) اندرکنش دو طرفه سیال با سازه ( برای شبیه‌سازی بال غشایی مورد مصرف در هواپیماهای فوق سبک ارائه شده است. به این منظور، مدلسازی عددی توسط نرم افزار Ansys و با استفاده از دو حلگر مجزا یکی برای سیال و دیگری برای سازه انجام گرفته است. برخلاف روش یک طرفه، در روش کوپل دو طرفه تغییر شکل بال غشایی در هر گام زمانی مورد توجه قرار می‌گیرد که باعث افزایش دقت شبیه سازی ‌می‌گردد. بال غشایی از پوشش پارچه روی پلن ناکا 2418 ساخته شده است. پارچه ارتوتروپیک و غیر متخلخل در نظر گرفته شده است. تاثیر زاویه حمله، مدول یانگ و ضخامت نمونه، روی ضرایب آیرودینامیکی و تغییر شکل بال غشایی بررسی و شبیه سازی‌ها در عدد رینولدز105 1× انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که افزایش مدول یانگ، باعث افزایش 18 درصدی ضریب برآ و کاهش 75 و 78 درصدی حداکثر جابجایی بال غشایی در جهت X و Y می‌گردد. افزایش ضخامت نیز، باعث کاهش 85 و 80 درصدی حداکثر جابجایی بال غشایی در جهت X و Y شد.

نویسندگان

صفیه عبدی نسب

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

اسفندیار اختیاری

دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد ، یزد، ایران

محمد سفید

هیات علمی- دانشگاه یزد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • [1]   Sahin M., Sankar L., Chandrasekhara M. and Tung C., ...
  • [2]   Mashud M. and Umemura A., Experimental Investigation on Aerodynamic ...
  • [3]   Song A., Tian X., Israeli E., Galvao R., Bishop ...
  • [4]   Rojratsirikul P., Wang Z. and Gursul I., Unsteady Fuid–Structure ...
  • [5]   Khalid S.S., Zhang L., Zhang X.W. and Sun K., ...
  • [6]   Kang W., Zhang J., Lei P. and Xu M., ...
  • [7]   Sangeetha C, Veeranjaneyulu M. and Guptha D., Fluid Structure ...
  • [8]   Burnett B., Coupled Fluid-Structure Interaction Modeling of a Parafoil. ...
  • [9]   Piquee J. and Breitsamter C., Numerical and Experimental Investigations ...
  • [10]               White F.M, Fluid Mechanics, Fourth Edition, McGraw-Hill Series in ...
  • [11]              Mohamed M. H., Ali A. M. and Hafiz A. ...
  • [12]              Bui T. T., Analysis of low-speed stall aerodynamics of ...
  • [13]              Garcia J. A., Melton, J. E., Schuh, M., James, ...
  • [14]               Sagmo K. F., Bartl, J., and Sætran, L., Numerical ...
  • [15]              Shankara P.and Snyder D., Numerical simulation of high lift ...
  • [16]              Benra F.K., Dohmen H.J., Pei J., Schuster S. and ...
  • [17]  داداشیان ف. و گودرزی ر.، آزمایشات فیزیکی پارچه ، ...
  • [18]              Penava Ž., ŠimićPenava D. and Knezić Ž., Determination of ...
  • [19]              Kuo Y., Lin H. and Wang C., Estimating the ...
  • [20]   ملکی و. و انصاری ن.، اصول و نظریات آزمایش ...
  • [21]  صنیعی نژاد م.، مقدمه‌ایی بر مفاهیم جریان های آشفته ...
  • [22]              NACA 2418 (naca2418-il) Xfoil prediction polar at RE=100,000. Accessed ...
  • [23]              Gordnier R.E., High Fidelity Computational Simulation of a Membrane ...
  • [24]              Oggiano,U., and Saetran, L., A Low Drag Suit for ...
  • نمایش کامل مراجع