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电磁力控制下的翼型绕流和升力 被引量:1

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摘要 对电磁力控制下的翼型绕流和升力的初始响应过程和变化规律进行了实验和数值研究.实验和计算中,均采用示踪粒子方法,使流场可视化.引进边界涡通量的概念,推导了电磁力与边界涡通量以及升力的定量关系,根据边界涡通量的分布,对绕流流场对升力的影响进行了分析,初步揭示了翼型绕流电磁控制的机理.结果表明,未加电磁力时,翼型绕流和升力呈周期性变化.在流向电磁力作用下,翼面上的旋涡消失点以一定的规律向后缘移动,最终以涡对的形式脱离翼面,流场也因此趋于定常.电磁力可以改变流场,提高流场的负边界涡通量的强度,有利于升力的提高.但同时电磁力也使翼面压力增加,使升力下降.由于使升力提高的因素起主要作用,故上翼面的流向电磁力可提高升力,且电磁力愈大,升力提高愈多.覆盖在上翼面局部位置的电磁力也能抑制流动分离和提高升力,电磁力作用于后部效果更好.
出处 《中国科学(G辑)》 CSCD 北大核心 2009年第8期1141-1150,共10页
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参考文献21

  • 1Prandtl L. Uber Flussigkeitsbewegung bei sehr kleiner Reibung. Verh III Intern Math Kongr, 1904:484--491.
  • 2Choi K S. European drag-reduction research Recent developments and current status. Fluid Dyn Res, 2000, 26(5): 325--335.
  • 3Tardu S. Active control of near-wall turbulence by local oscillating blowing. J Fluid Mech, 2001, 439:217--235.
  • 4Ferrante A, Elghobashi S. On the physical mechanisms of drag reduction in a spatially developing turbulent boundary layer laden with microbubbles. J Fluid Mech, 2004, 503:345- 355.
  • 5Lee S T, Jang Y G. Control of flow around a NACA 0012 airfoil with a micro-riblet film. J Fluids Struct, 2005, 20(5): 659--672.
  • 6Kumar V, Aloi F S. Efficient control of separation using microjets. AIAA Paper, 2005, 2005-4879.
  • 7Min T, Yoo J Y, Choi H, et al. Drag reduction by polymer additives in a turbulent channel flow. J Fluid Mech, 2003, 486:213--238.
  • 8Gailitis A, Lielausis O. On a possiblility to reduce the hydrodynamic resistance of a plate in an electrolyte. Appl Magnetohydrodynamics, 1961, 12:143--146.
  • 9Henoch C, Stace J. Experimental investigation of a salt water turbulent boundary layer modified by an applied streamwise magnetohydrodynamic body force. Phys Fluids, 1995, 7(6): 1371 -1383.
  • 10Breuera K S, Park J. Actuation and control of a turbulent channel flow using Lorentz forces. Phys Fluids, 2004, 16(4): 897--907.

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