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叶片表面粗糙条件下钝尾缘翼型优化设计

发布时间:2022-02-19 05:25
  利用粒子群算法结合XFOIL软件,进行了钝尾缘翼型型线优化设计。平移优化后,在翼型吸力面距前缘0.1c(c为弦长)处添加一高0.015c、宽0.04c的凸台,得到表面粗糙钝尾缘改型,并数值研究其升阻力系数、升阻比、压力系数和流场特性。结果表明:粗糙S812翼型钝尾缘优化后,尾缘厚度为0.039 8c,尾缘厚度在上下翼面的分配比为1∶13.16;升力系数在计算攻角范围内显著增大,升阻比在17.2°攻角之前显著增大,最大升阻比增大明显;钝尾缘处的漩涡对吸力面的气流造成下洗作用。 

【文章来源】:中国机械工程. 2019,30(06)北大核心EICSCD

【文章页数】:7 页

【文章目录】:
0 引言
1 钝尾缘翼型型线的表达
2 表面粗糙钝尾缘翼型的优化设计
    2.1 设计变量和约束条件
    2.2 目标函数
    2.3 粗糙翼型型线优化设计
3 优化前后的气动性能和流场特性
    3.1 数值计算方法
    3.2 表面粗糙翼型钝尾缘优化前后的气动性能
    3.3 表面粗糙翼型钝尾缘优化前后的压力系数
    3.4 表面粗糙翼型钝尾缘优化前后的流场特性
4 结论


【参考文献】:
期刊论文
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[9]大型风力机二维翼型气动性能数值模拟[J]. 任年鑫,欧进萍.  太阳能学报. 2009(08)
[10]基于人工神经网络与遗传算法的风力机翼型优化设计方法[J]. 琚亚平,张楚华.  中国电机工程学报. 2009(20)



本文编号:3632302

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