FIV Energy Harvesting from Sharp Edge Square and Diamond Oscillators

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 202

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJMTE-12-1_001

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1400

چکیده مقاله:

The horizontal kinetic energy of the fluid flow, from on-land wind to ocean tidal stream, is one of the most promising sources of the energy. In the field of renewable energies, power extraction from Flow Induced Vibration (FIV) of bluff bodies is a fast growing research area which has seen a great advancement over the last decade. In this study, the FIV energy harvesting potential of a sharp edge square cylinder in two different flow incidences is investigated. The square cylinder, depending on its orientation with respect to the incident flow, demonstrates VIV or galloping types of responses. The results indicate that the square cylinder with a flat side perpendicular to the flow has a galloping type of response. In contrast, the same cylinder with a sharp vertex pointing the flow (diamond configuration) shows a VIV type of response. The hydroelastic efficiency of the resonating square cylinder is significantly higher than that with the galloping type of response. This shows the great advantages of diamond VIV excavators over square galloping harvesters.

کلیدواژه ها:

FIV energy harvesting ، Hydroelastic efficiency ، VIV ، Galloping ، Square and diamond cylinders.

نویسندگان

Vahid Tamimi

School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran

Mohammad Said Seif

Department of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology

Selda Shahvaghar-Asl

Department of Civil Engineering, Sharif University of Technology

Seyed Taghi Omid Naeeni

School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran

Mostafa Zeinoddini

Department of Civil Engineering, K.N.Toosi University of Technology

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 :
  • Fontaine, E., Morel, J.P., Damy, G., Repecaud, M., Stassen, Y., ...
  • Blevins, R., (۲۰۰۴), Model for Forces on and Stability of ...
  • Williamson, C.H.K., Govardhan, R.N., (۲۰۰۴), Vortex-induced vibrations. Annual Review, Journal ...
  • Bearman, P.W., (۱۹۸۴), Vortex shedding from oscillating bluff bodies. Annual ...
  • Parkinson, G.V., (۱۹۸۹), Phenomena and modelling of flow-induced vibrations of ...
  • Sarpkaya, T., (۲۰۰۴), A critical review of the intrinsic nature ...
  • Gabbai, R.D. and Benaroya, H., (۲۰۰۵), An overview of modelling ...
  • Blevins, R.D., (۱۹۹۰), Flow-Induced Vibration, ۲nd edn, Van Nostrand Reinhold ...
  • Naudascher, E. and Rockwell, D., (۲۰۰۵), Flow-induced vibrations: an engineering ...
  • Païdoussis, M.P., Price, S. and De Langre, E., (۲۰۱۰), Fluid-Structure ...
  • Nemes, A., Zhao, J., Lo Jacono, D., Sheridan, J., (۲۰۱۲), ...
  • Barrero-Gil, A. and Fernandez-Arroyo, P., (۲۰۱۳), Maximum vortex-induced vibrations of ...
  • Zhao, J., Leontini, J.S., Lo Jacono, D. and Sheridan, J., ...
  • Xu-Xu, J., Barrero-Gil, A., Velazquez, A., (۲۰۱۶), Dual mass system ...
  • Obasaju, E.D., Ermshaus, R. and Naudascher, E, (۱۹۹۰), Vortex-induced streamwise ...
  • Dutta, S., Panigrahi, P.K. and Muralidhar, K., (۲۰۰۸), Experimental investigation ...
  • Bernitsas, M.M. and Raghavan, K., (۲۰۰۴), Converter of Current/Tide/Wave Energy, ...
  • Bernitsas, M.M., Raghavan, K. and Ben-Simon, Y., (۲۰۰۸), Vivace (vortex ...
  • Chang, C.C., Kumar, R.A. and Bernitsas M.M., (۲۰۱۱), VIV and ...
  • Park, H., Bernitsas, M.M. and Kumar, R.A., (۲۰۱۳), Enhancement of ...
  • Kim, E.S. and Bernitsas, M.M., (۲۰۱۶), Performance prediction of horizontal ...
  • Kim, E.S., Bernitsas, M.M. and Kumar R.A., (۲۰۱۳), Multicylinder Flow-Induced ...
  • Nishi, Y., Ueno, Y., Nishio, M., Quadrante, L.A.R., Kokubun, K., ...
  • Abdelkefi, A., Hajj, M.R. and Nayfeh, A.H., (۲۰۱۳), Piezoelectric energy ...
  • Zhang, J., Xu, G., Liu, F., Lian, J. and Yan, ...
  • Hémon, P., Amandolese, X. and Andrianne, T., (۲۰۱۷), Energy harvesting ...
  • Zeinoddini, M., Tamimi, V. and Bakhtiari, A., (۲۰۱۴), WIV response ...
  • Zeinoddini, M., Tamimi, V. and Seif, M.S., (۲۰۱۳), Stream-wise and ...
  • Tamimi, V., Naeeni, S.T.O. and Zeinoddini, M., (۲۰۱۷), Flow induced ...
  • Assi, G.R.S., (۲۰۰۹), Mechanisms for flow-induced vibration of interfering bluff ...
  • Morse, T.L., Govardhan, R.N. and Williamson, C.H.K., (۲۰۰۸), The effect ...
  • Blevins, R.D. and Coughran, C.H.S., (۲۰۰۹), Experimental investigation of vortex-induced ...
  • Khalak, A. and Williamson, C.H.K., (۱۹۹۹), Motions, forces and mode ...
  • نمایش کامل مراجع