Анализ параметров обтекания профиля в рабочей части аэродинамической трубы малых скоростей - page 1

УДК 533.6.011.32
АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ОБТЕКАНИЯ ПРОФИЛЯ В РАБОЧЕЙ ЧАСТИ
АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЫ МАЛЫХ СКОРОСТЕЙ
В.Т. Буй
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Российская Федерация
e-mail:
Проведено обоснование математической модели двумерного течения в рабочей
части аэродинамической трубы малых скоростей Т-500 и в свободном пото-
ке путем сравнения экспериментальных результатов и расчетных данных с
использованием уравнений Навье–Стокса, SST и
k
ε
-моделей турбулентности.
Изучены поля скоростей в рабочей части аэродинамической трубы как в при-
сутствии профиля, так и без него в рамках плоской задачи. Определены углы
скоса потока при обтекании профиля в рабочей части аэродинамической тру-
бы и в свободном потоке. Представлены результаты расчетов аэродинамиче-
ских характеристик профиля при углах атаки от 0 до 20
и числах Рейнольд-
са 6,3
·
10
5
, 2,88
·
10
6
, 4
·
10
6
. Для числа Рейнольдса 6,3
·
10
5
выявлены различия в
зависимостях аэродинамических характеристик профиля от угла атаки при
обтекании профиля ЦАГИ В 12% в свободном потоке и в аэродинамической
трубе.
Ключевые слова
:
поле скоростей, аэродинамическая труба, аэродинамические
характеристики, угол скоса.
ANALYSIS OF PARAMETERS OF THE FLOW AROUND AN AIRFOIL
IN THE TEST SECTION OF THE LOW-SPEED WIND TUNNEL
V.T. Bui
Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation
e-mail:
The mathematical model of the 2D-flow in the test section of the T-500 low-speed
wind tunnel and in the undisturbed stream is justified by comparison of results of
calculations, using Navier–Stokes equations together with SST and
k
ε
turbulence
models, and test data. The flow patterns in the wind-tunnel test section with both
airfoil presence and without it are studied for 2D case. The wash angles for the flow
around the airfoil in the wind-tunnel test section and in the undisturbed stream are
determined. The calculations results of aerodynamic characteristics of the airfoil at
angles of attack from 0 to 20
and with Reynolds numbers of
6
.
3
·
10
5
,
2
.
88
·
10
6
,
and
4
·
10
6
are presented. For Reynolds number of
6
.
3
·
10
5
, differences are revealed
in dependences of the airfoil’s aerodynamic characteristics on angle of attack in flow
around the TsAGI V 12% airfoil in the undisturbed stream and the wind tunnel.
Keywords
:
flow pattern, wind tunnel, aerodynamic characteristics, wash angle.
Модельный эксперимент в аэродинамической трубе (АТ) до сих
пор является основой для формирования базы данных летательных ап-
паратов. Наряду с основными критериями подобия важную роль при
планировании и выполнении аэродинамического эксперимента игра-
ют размер модели по отношению к размерам поперечного сечения
рабочей части АТ, ее расположение в рабочей части, режимы и типы
испытаний (весовые, дренажные, струйные и т.д.).
ISSN 0236-3941. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Машиностроение” 2013. № 4 109
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,...11
Powered by FlippingBook