RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Прикладная механика и техническая физика // Архив

Прикл. мех. техн. физ., 2022, том 63, выпуск 3, страницы 62–74 (Mi pmtf52)

Эта публикация цитируется в 9 статьях

Анализ турбулентного пограничного слоя и возможности уменьшения поверхностного сопротивления на плоской пластине с использованием микрообдува

Х. Н. Хабошанa, Э. Юсефиb, Е. Сворканc

a Тегеранский филиал Исламского университета Азад, Тегеран, Иран
b Международный университет им. имама Хомейни, Казвин, Иран
c Белградский университет, 11120 Белград, Сербия

Аннотация: С использованием SST-($k{-}\omega$)-модели турбулентности выполнен численный анализ параметров турбулентного пограничного слоя и исследована возможность уменьшения поверхностного трения на плоской пластине путем микрообдува воздухом. Макромасштабные характеристики большого количества микроструй определяются с использованием модели микропористой стенки, встроенной в пакет ANSYS FLUENT с помощью пользовательских функций. Получены результаты численных расчетов при значениях числа Маха $\mathrm{M}=0{,}2\div0{,}5$ и значениях числа Рейнольдса $\mathrm{Re}=2{,}88\cdot 10^6\div 7{,}20\cdot 10^6$.
Алгоритм позволяет достаточно точно описать незначительное увеличение толщины пограничного слоя, толщины вытеснения и толщины потери импульса, а также уменьшение градиента скорости и сдвигового трения. Показано, что при числе Маха $\mathrm{M}=0{,}4$ и доле вдуваемого воздуха, равной $0,008$, применение микрообдува пластины воздухом позволяет уменьшить коэффициент поверхностного трения на $51 \%$ по сравнению со случаем обтекания плоской пластины. При увеличении доли вдуваемого воздуха и числа Маха коэффициент поверхностного трения уменьшается.

Ключевые слова: уменьшение сопротивления, микрообдув, активное управление потоком, турбулентный пограничный слой, плоская пластина.

УДК: 532.5

Поступила в редакцию: 10.06.2021
Исправленный вариант: 28.06.2021
Принята в печать: 26.07.2021

DOI: 10.15372/PMTF20220307


 Англоязычная версия: Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 2022, 63:3, 425–436

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024