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不同厚度不同系列波状运动翼型的能量吸收特性

发布时间:2021-06-26 17:06
  为改善做行波运动的翼型的能量吸收特性,基于计算流体力学方法,分析波长(0. 6L~1. 4L,L为中弧线长度)、振幅(0. 02L~0. 1L)与无量纲波速(0. 1~0. 9)对做行波运动的NACA4、NACA63与NACA65系列不同最大厚度的翼型以及行波运动板的能量吸收特性的影响。研究表明:当运动参数相同时,同一系列翼型的获能效率随最大厚度的增大而减小,且行波板的获能效率最高;当行波振幅与无量纲波速一定时,厚度相同的不同系列翼型的获能效率均随波长的增大而减小,且不同系列翼型的获能效率基本相当;当行波波长与无量纲波速一定时,厚度相同的不同系列翼型的获能效率均随振幅的增大而增大;当行波波长与振幅一定时,厚度相同的不同系列翼型的获能效率均随无量纲波速的增大而先增大后减小,且在无量纲波速c=0. 45左右达到最大值。 

【文章来源】:热能动力工程. 2018,33(12)北大核心CSCD

【文章页数】:10 页

【文章目录】:
符号说明
引言
1 物理模型和数值方法
    1.1 物理模型
    1.2 侧向功率和能量利用率
2 数值模拟
    2.1 网格和数值计算
    2.2 计算方法验证
3 计算结果及分析
    3.1 NACA4系列不同最大厚度翼型及平板的能量吸收特性
    3.2 不同系列翼型的能量吸收特性
    3.3 NACA4系列不同最大厚度翼型及平板的云图分析
4 结论


【参考文献】:
期刊论文
[1]一种新的风能吸收装置——行波板[J]. 李慧珍,黄典贵.  热能动力工程. 2017(09)
[2]柔性长鳍波动推进试验及分析[J]. 王光明,沈林成,胡天江,李非.  国防科技大学学报. 2006(01)
[3]鱼类波状摆动推进的数值模拟[J]. 夏全新,鲁传敬,吴磊.  水动力学研究与进展(A辑). 2005(S1)
[4]描述鱼类波状游动的流体力学模型及其应用[J]. 童秉纲,庄礼贤.  自然杂志. 1998(01)
[5]鱼类波状摆动推进的流体力学研究[J]. 童秉纲,庄礼贤,程健宇.  力学与实践. 1991(03)
[6]鱼类推进性能的数值计算[J]. 程健宇,庄礼贤,童秉纲.  空气动力学学报. 1991(01)

博士论文
[1]含运动物体三维复杂流场数值模拟和尾流结构研究[D]. 邓见.浙江大学 2007
[2]波状摆动变形体非定常粘性绕流的数值研究[D]. 董根金.中国科学技术大学 2006

硕士论文
[1]基于动态混合网格的非定常计算方法及生物外流数值模拟研究[D]. 常兴华.中国空气动力研究与发展中心 2007



本文编号:3251731

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