Critical Angle and Fundamental Frequency of Symmetric Airfoils at Low Reynolds Numbers

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: English
View: 113

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAFM-15-3_008

تاریخ نمایه سازی: 18 فروردین 1401

Abstract:

The unsteady vortex evolution of NACA ۰۰۱۲ airfoil is numerically investigated at low angles of attack ranging from ۰° to ۱۰° where the separation is performed from the trailing edge. The Reynolds number ranges between ۱۰۰۰ and ۴۰۰۰. The laminar separation bubble at the trailing edge is observed and the main flow features are presented. It is found that, the increase of the angle of attack and Reynolds number result higher lift to drag ratio by an extensive decrease of the drag coefficient below ۸° angle of attack. The transition from the steady condition to periodic force evolution has been revealed with a detailed flow field analysis at different angles of attack and Reynolds numbers. The critical angle is defined as the angle of attack where the onset of oscillations starts with a dominant fundamental frequency of oscillation. The angle of attack where the laminar separation bubble (LSB) is observed is also revealed in the current study. Both the LSB formation angle and the critical angle of attack is found to decrease with the increase of the Reynolds number from ۱۰۰۰ to ۴۰۰۰.

Authors

D. F. Kurtulus

METU Aerospace Engineering Department, ۰۶۸۰۰, Ankara, Turkey

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Cleaver, D. J, Z. Wang and I. Gursul (۲۰۱۲). Bifurcating ...
  • Counsil, J. N. N. and K. G. Boulama (۲۰۱۳). Low-Reynolds-number ...
  • Durante, D., E. Rossi and A. Colagrossi (۲۰۲۰). Bifurcations and ...
  • Eljack, E., J. Soria, Y. Elawad and T. Ohtake (۲۰۲۱). ...
  • Eljack, M. E. and J. Soria (۲۰۲۰). Investigation of the ...
  • Gopalakrishnan Meena, M., K. Taira and K. Asai (۲۰۱۸). Airfoil-wake ...
  • Han, J. S, J. W. Chang and S. T. Kim ...
  • Hoarau, Y., M. Braza, Y. Ventikos, D. Faghani and G. ...
  • Huang, R. F. and C. L. Lin (۱۹۹۵) Vortex Shedding ...
  • Huang, R. F., J. Y. Wu, J. H. Jeng and ...
  • Jones, B. M. (۱۹۳۳). An Experimental study of the stalling ...
  • Khalid, M. S. U. and I. Akhtar (۲۰۱۲) Characteristics of ...
  • Kunz, P. and I. Kroo (۲۰۰۰). Analysis and design of ...
  • Kurtulus, D. F. (۲۰۱۵). On the unsteady behavior of the ...
  • Kurtulus, D. F. (۲۰۱۶). On the wake pattern of symmetric ...
  • Kurtulus, D. F. (۲۰۱۸). Aerodynamic loads of small amplitude pitching ...
  • Kurtulus, D. F. (۲۰۱۹). Unsteady aerodynamics of a pitching NACA ...
  • Lee, H. W. and R. F. Huang (۱۹۹۸). Frequency selection ...
  • Liu, Y., K. Li, J. Zhang, H. Wang and L. ...
  • Mittal, S. and T. E. Tezduyar (۱۹۹۴). Massively parallel finite ...
  • Nakhchi, M. E., S. Win Naung and M. Rahmati (۲۰۲۱) ...
  • Ohtake, T., Y. Nakae and T. Motohashi (۲۰۰۷). Nonlinearity of ...
  • Perry, A. E. and B. D. Fairlie (۱۹۷۵) Critical points ...
  • Rossi, E., A. Colagrossi, G. Oger and D. Le Touzé ...
  • Schmitz, F. W. (۱۹۶۷). Aerodynamics of the model airplane. Part ...
  • Sunada, S., A. Sakaguchi and K. Kawaguchi (۱۹۹۷). Airfoil section ...
  • Suzuki, T., H. Ji and F. Yamamoto (۲۰۰۹) Unsteady PTV ...
  • Tani, I. (۱۹۶۴). Low-speed flows involving bubble separations. Progress in ...
  • Traub, L. W. and E. Cooper (۲۰۰۸) Experimental Investigation of ...
  • Traub, L. W. and C. Coffman (۲۰۱۹). Efficient low-Reynolds-number airfoils. ...
  • Watmuff, J. H. (۱۹۹۹) Evolution of a wave packet into ...
  • نمایش کامل مراجع