سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

بررسی آزمایشگاهی و عددی استفاده از پدیده اثر کواندا در ایجاد نیروی پیشران زیرسطحی

Publish Year: 1398
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 24

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

JR_MME-20-3_023

Index date: 11 March 2025

بررسی آزمایشگاهی و عددی استفاده از پدیده اثر کواندا در ایجاد نیروی پیشران زیرسطحی abstract

در این مقاله به معرفی سامانه تقویت کننده جریان آب به عنوان پیشران زیرسطحی پرداخته شده و عملکرد آن با استفاده از آزمون تجربی و تحلیل عددی بررسی شده است. در این سامانه از پدیده اثر کواندا برای تقویت جریان سیال استفاده می شود. اثر کواندا با ایجاد خلا نسبی روی سطح منحنی محدب باعث انحراف جت سیال از مسیر مستقیم خود شده به نحوی که جریان سیال، سطح منحنی را دنبال می کند. آب تحت فشار از یک شکاف حلقوی به صورت جت پرسرعت در ناحیه قبل از گلوگاه یک مجرای همگرا- واگرا تزریق می شود. بر اساس پدیده اثر کواندا، جریان جت، انحنای مسیر تا گلوگاه و بعد از آن را می پیماید. حجم بیشتری از آب در قسمت همگرای مجرا از محیط مکیده شده و از قسمت دمش به بیرون رانده می شود و جریان آب ایجادشده باعث تولید نیروی پیشران می شود. این سامانه به منظور ارزیابی عملکرد در ایجاد نیروی پیشران، در آب ساکن (بولارد) مورد آزمایش قرار گرفت. مقدار نیروی پیشران برای حالات مختلف اندازه دهانه و دبی جت سیال ورودی به صورت تجربی اندازه گیری شد. مدل سازی عددی در شرایط مشابه با آزمایش تجربی صورت گرفت و نتایج مقایسه شد. تطابق خوبی بین هر دو دسته از نتایج دیده می شود. سپس از ابزار عددی برای تحلیل وسیله در سرعت جریان آزاد ۵/۲متر بر ثانیه استفاده شد. نتایج آن با نمودارهای یک پروانه چرخشی معمولی مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که می توان از این سیستم در تولید نیروی پیشران زیر سطح آب با کارآیی قابل قبول استفاده نمود.

بررسی آزمایشگاهی و عددی استفاده از پدیده اثر کواندا در ایجاد نیروی پیشران زیرسطحی Keywords:

بررسی آزمایشگاهی و عددی استفاده از پدیده اثر کواندا در ایجاد نیروی پیشران زیرسطحی authors

محمد گندم کار

Faculty of Mechanics, Malek Ashtar University of Technology, Shahinshahr, Iran

جواد امینی فروشانی

Faculty of Mechanics, Malek Ashtar University of Technology, Shahinshahr, Iran

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 :
Carlton JS. Marine propellers and propulsion. ۳rd Edition. Oxford: Butterworth- ...
Henri C, inventor. Device for deflecting a stream of elastic ...
Seo DW, Oh J, Jang J. Performance analysis of a ...
Mazumdar A, Asada HH. Pulse width modulation of water jet ...
Ahmed RI, Abu Talib AA, Mohd Rafie AM, Djojodihardjo H. ...
Suzuki A, Kondo H, Osakabe M. Water jet propulsion mechanism ...
Schroijen M, Van Tooren M. Mav propulsion system using the ...
Geropp D, Odenthal HJ. Drag reduction of motor vehicles by ...
Trancossi M, Stewart J, Maharshi S, Angeli D. Mathematical model ...
Ahmed RI, Djojodihardjo H, Rahim bin Abu Talib ABD, Abd ...
Lubert C. On some recent applications of the coanda effect. ...
Howe MS. Noise generated by a Coanda wall jet circulation ...
Li P, Halliwell NA. Industrial jet noise: Coanda nozzles. Journal ...
Carpenter PW, Smith C. The aeroacoustics and aerodynamics of high-speed ...
Lalli F, Bruschi A, Lama R, Liberti L, Mandrone S, ...
Allery C, Guérin S, Hamdouni A, Sakout A. Experimental and ...
Gregory-Smith DG, Gilchrist AR. The compressible Coanda wall jet-an experimental ...
Marton J. Wall roughness effect on Coanda fluid amplifiers. IFAC ...
Oshima Y, Kinoshita O. An experimental investigation of the water ...
Jahanmiri M, Najafi M. Simulation of an unmanned aerial vehicle ...
Gandomkar M, Amini Foroushani J. The investigation of using water ...
Meadows FJ, Desmond ET, inventors; AVRO Aircraft Ltd, assignee. Disc-type ...
Boscoianu M, Cîrciu I. An analysis of the efficiency of ...
Dragan V. A parametric study of a thick, incompressible flow ...
Dragan V. A new mathematical model for high thickness Coanda ...
Simpson RG, Ahmed NA, Archer RD. Improvement of a wing's ...
Florescu D, Florescu I, Nedelcut F, Nedelcu I. Fuselage airstream ...
Rašuo B, Mirkov N. On the possibility of using Coanda ...
Marques P. Emerging technologies in UAV aerodynamics. International Journal of ...
De Lima Lemos R, Vieira RS, Isoldi LA, Oliveira Rocha ...
Simpson RG, Ahmed NA, Archer RD. Improvement of a wing's ...
Kumagai I, Takahashi Y, Murai Y. Power-saving device for air ...
Li G, Hu Y, Jin Y, Setoguchi T, Kim HD. ...
Jafari M, Afshin H, Farhanieh B, Bozorgasareh H. Numerical aerodynamic ...
Aynsley R. Fan size and energy efficiency. International Journal of ...
Van Hooff T, Blocken B, Defraeye T, Carmeliet JV, Van ...
Robichaud G, Dixon RB, Potturi AS, Cassidy D, Edwards JR, ...
nex-flow.com [Internet]. Richmond Hill: Nex Flow; ۲۰۱۹ [ Unknown cited]. ...
ANSYS. ANSYS fluent theory guide [Internet]. Canonsburg: ANSYS; ۲۰۰۹ [Unknown ...
Spalart PR, Allmaras SR. A one-equation turbulence model for aerodynamic ...
Roache PJ. Perspective: Validation-What does it mean?. Journal of Fluids ...
Eça L, Hoekstra M. A procedure for the estimation of ...
Eça L, Hoekstra M. Evaluation of numerical error estimation based ...
Cengel YA, Cimbala JM. Fulid mechanics, fundamentals and applications. New ...
Barnitsas MM, Ray D, Kinley P. KT, KQ and efficiency ...
نمایش کامل مراجع