Zur Transition an einer ebenen Platte und deren Beeinflussung durch elektromagnetische Kräfte

التفاصيل البيبلوغرافية
العنوان: Zur Transition an einer ebenen Platte und deren Beeinflussung durch elektromagnetische Kräfte
المؤلفون: Albrecht, Thomas
المساهمون: Grundmann, Roger, Fröhlich, Jochen, Technische Universität Dresden
سنة النشر: 2010
مصطلحات موضوعية: ddc:621.3, Laminar-turbulente Transition, Tollmien-Schlichting-Wellen, Direkte Numerische Simulation, Transitionsverzögerung, Lineare Stabilitätsanalyse, evolutionäre Optimierung, ddc:620, Laminar-turbulent transition, Tollmien-Schlichting-Waves, Direct Numerical Simulation, transition delay, linear stability analysis, evolutionary optimization
الوصف: Diese numerische Arbeit untersucht, wie sich die laminar-turbulente Transition in der Grenzschicht einer ebenen Platte mit elektromagnetischen Kräften verzögern lässt. Erzeugt von einer Elektroden-Magnet-Anordnung in der Platte wirken jene Kräfte im wandnahen Bereich der Strömung. Sie sind wandparallel sowie stromab gerichtet und besitzen zwei Parameter, die Amplitude und die Eindringtiefe. Zwei- und dreidimensionale Direkte Numerische Simulationen, Grenzschichtgleichungslöser sowie lineare Stabilitätsanalyse werden eingesetzt, um zwei Ansätze der Transitionsverzögerung zu verfolgen: Zum einen die aktive Wellenauslöschung, bei der ankommende Grenzschichtinstabilitäten von gegenphasig angeregten Wellen bis zu 97% ausgelöscht werden. Zum anderen können elektromagnetische Kräfte die Grenzschicht beschleunigen und so zu deutlich stabilieren Grenzschichtprofilen führen. Über evolutionäre Optimierung wurde eine räumliche Verteilung von Eindringtiefe und Kraftamplitude gefunden, die den Energieeinsatz minimiert und gleichzeitig laminare Strömung sicherstellt; dennoch bliebt die energetische Effizienz der Beeinflussung unter Eins. This numerical work investigates how electromagnetic forces may delay laminar-turbulent transition of a flat plate boundary layer. Generated by an array of electrodes and magnets flush mounted in the wall, those forces act within the wall-near flow. They are oriented in wall-parallel, downstream direction and are characterized by two parameters, namely amplitude and penetration depth. Two- and three-dimensional Direct Numerical Simulations, numerical solutions of boundary layer equations and linear stability analysis are applied to study two possible ways of transition delay: first, the so-called active wave cancellation, where an anti-wave cancels incoming boundary layer instabilities by up to 97%. A second option is have electromagnetic forces accelerate the boundary layer, thereby modifying its mean velocity profile for greatly enhanced stability. Using evolutionary optimization, a spatial distribution of force amplitude and penetration depth was obtained that maintains laminar flow while minimizing electrical power consumption of the actuator. However, the energetic efficiency of actuation remains less than unity.
اللغة: German
URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______4179::e0cd3a4a62ea20b3f7b07fd4951c7564
https://tud.qucosa.de/id/qucosa:25961
حقوق: OPEN
رقم الأكسشن: edsair.od......4179..e0cd3a4a62ea20b3f7b07fd4951c7564
قاعدة البيانات: OpenAIRE