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Global Stability Analysis of Turbulent Transonic Flows on Airfoil geometries

机译:翼型几何上跨音速湍流的整体稳定性分析

摘要

La aparición de inestabilidades en un flujo es un problema importante que puede afectar a algunas aplicaciones aerodinámicas. De hecho existen diferentes tipos de fenómenos no-estacionarios que actualmente son tema de investigación; casos como la separación a altos ángulos de ataque o el buffet transónico son dos ejemplos de cierta relevancia. El análisis de estabilidad global permite identificar la aparición de dichas condiciones inestables, proporcionando información importante sobre la región donde la inestabilidad es dominante y sobre la frecuencia del fenómeno inestable. La metodología empleada es capaz de calcular un flujo base promediado mediante una discretización con volúmenes finitos y posteriormente la solución de un problema de autovalores asociado a la linealización que aparece al perturbar el flujo base. El cálculo numérico se puede dividir en tres pasos: primero se calcula una solución estacionaria para las ecuaciones RANS, luego se extrae la matriz del Jacobiano que representa el problema linealizado y finalmente se deriva y se resuelve el problema de autovalores generalizado mediante el método iterativo de Arnoldi. Como primer caso de validación, la técnica descrita ha sido aplicada a un cilindro circular en condiciones laminares para detectar el principio de las oscilaciones de los vórtices de von Karman, y se han comparado los resultados con experimentos y cálculos anteriores. La parte más importante del estudio se centra en el análisis de flujos compresibles en régimen turbulento. La predicción de la aparición y la progresión de flujo separado a altos ángulos de ataque se han estudiado en el perfil NACA0012 en condiciones tanto subsónicas como supersónicas y en una sección del ala del A310 en condiciones de despegue. Para todas las geometrías analizadas, se ha podido observar que la separación gradual genera la aparición de un modo inestable específico para altos ángulos de ataque siempre mayores que el ángulo asociado al máximo coeficiente de sustentación. Además, se ha estudiado el problema adjunto para obtener información sobre la zona donde una fuerza externa provoca el máximo cambio en el campo fluido. El estudio se ha completado calculando el mapa de sensibilidad estructural y localizando el centro de la inestabilidad. En el presente trabajo de tesis se ha analizado otro importante fenómeno: el buffet transónico. En condiciones transónicas, la interacción entre la onda de choque y la capa límite genera una oscilación de la posición de la onda de choque y, por consiguiente, de las fuerzas aerodinámicas. El conocimiento de las condiciones críticas y su origen puede ayudar a evitar la oscilación causada por estas fuerzas. Las condiciones para las cuales comienza la inestabilidad han sido calculadas y comparadas con trabajos anteriores. Por otra parte, los resultados del correspondiente problema adjunto y el mapa de sensibilidad se han obtenido por primera vez para el buffet, indicando la región del dominio que sera necesario modificar para crear el mayor cambio en las propiedades del campo fluido. Dado el gran consumo de memoria requerido para los casos 3D, se ha realizado un estudio sobre la reducción del domino con la finalidad de reducirlo a la región donde está localizada la inestabilidad. La eficacia de dicha reducción de dominio ha sido evaluada investigando el cambio en la dimensión de la matriz del Jacobiano, no resultando muy eficiente en términos del consumo de memoria. Dado que el buffet es un problema en general tridimensional, el análisis TriGlobal de una geometría 3D podría considerarse el auténtico reto futuro. Como aproximación al problema, un primer estudio se ha realizado empleando una geometría tridimensional extruida del NACA00f2. El cálculo del flujo 3D y, por primera vez en casos tridimensionales compresibles y turbulentos, el análisis de estabilidad TriGlobal, se han llevado a cabo. La comparación de los resultados obtenidos con los resultados del anterior modelo 2D, ha permitido, primero, verificar la exactitud del cálculo 2D realizado anteriormente y también ha proporcionado una estimación del consumo de memoria requerido para el caso 3D. ABSTRACT Flow unsteadiness is an important problem in aerodynamic applications. In fact, there are several types of unsteady phenomena that are still at the cutting edge of research in the field; separation at high angles of attack and transonic buffet are two important examples. Global Stability Analysis can identify the unstable onset conditions, providing important information about the instability location in the domain and the frequency of the unstable phenomenon. The methodology computes a base flow averaged state based on a finite volume discretization and a solution for a generalized eigenvalue problem corresponding to the perturbed linearized equations. The numerical computation is then performed in three steps: first, a steady solution for the RANS equation is computed; second, the Jacobian matrix that represents the linearized problem is obtained; and finally, the generalized eigenvalue problem is derived and solved with an Arnoldi iterative method. As a first validation test, the technique has been applied on a laminar circular cylinder in order to detect the von Karman vortex shedding onset, comparing the results with experiments and with previous calculations. The main part of the study focusses on turbulent and compressible cases. The prediction of the origin and progression of separated flows at high angles of attack has been studied on the NACA0012 airfoil at subsonic and transonic conditions and for the A310 airfoil in take-off configuration. For all the analyzed geometries, it has been found that gradual separation generates the appearance of one specific unstable mode for angles of attack always greater than the ones related to the maximum lift coefficient. In addition, the adjoint problem has been studied to suggest the location of an external force that results in the largest change to the flow field. From the direct and the adjoint analysis the structural sensitivity map has been computed and the core of the instability has been located. The other important phenomenon analyzed in this work is the transonic buffet. In transonic conditions, the interaction between the shock wave and the boundary layer leads to an oscillation of the shock location and, consequently, of the aerodynamic forces. Knowing the critical operational conditions and its origin can be helpful in preventing such fluctuating forces. The instability onset has then been computed and compared with the literature. Moreover, results of the corresponding adjoint problem and a sensitivity map have been provided for the first time for the buffet problem, indicating the region that must be modified to create the biggest change in flow field properties. Because of the large memory consumption required when a 3D case is approached, a domain reduction study has been carried out with the aim of limiting the domain size to the region where the instability is located. The effectiveness of the domain reduction has been evaluated by investigating the change in the Jacobian matrix size, not being very efficient in terms of memory consumption. Since buffet is a three-dimensional problem, TriGlobal stability analysis can be seen as a future challenge. To approximate the problem, a first study has been carried out on an extruded three-dimensional geometry of the NACA0012 airfoil. The 3D flow computation and the TriGlobal stability analysis have been performed for the first time on a compressible and turbulent 3D case. The results have been compared with a 2D model, confirming that the buffet onset evaluated in the 2D case is well detected. Moreover, the computation has given an indication about the memory consumption for a 3D case.
机译:气流中不稳定性的出现是一个主要问题,可能会影响某些空气动力学应用。实际上,目前有多种类型的非平稳现象是研究的主题。高攻角分离或跨音速自助餐等案例就是两个相关的例子。全局稳定性分析可以识别这些不稳定条件的出现,从而提供有关不稳定占主导地位的区域以及不稳定现象发生频率的重要信息。通过使用有限体积进行离散化并随后解决与基础流受到干扰时出现的线性化相关的特征值问题,所使用的方法能够计算平均基础流。数值计算可分为三个步骤:首先计算RANS方程的固定解,然后提取代表线性化问题的雅可比矩阵,最后使用迭代法推导并求解广义特征值问题阿诺迪作为第一个验证案例,已将描述的技术应用于层流条件下的圆柱体,以检测von Karman涡旋振荡的原理,并将结果与​​先前的实验和计算进行了比较。研究的最重要部分集中在湍流状态下可压缩流动的分析上。在亚音速和超音速条件下以及在起飞条件下的A310机翼截面中,都在NACA0012剖面中研究了在高攻角下单独流动的发生和发展的预测。对于所有分析的几何形状,已经观察到,对于高攻角,逐渐分离会生成特定的不稳定模式,该模式始终大于与最大升力系数相关的角度。另外,已经研究了附带的问题以获得关于外力引起流场最大变化的区域的信息。通过计算结构敏感性图并找到不稳定中心可以完成研究。在本论文工作中,分析了另一个重要现象:跨音速自助餐。在跨音速条件下,冲击波与边界层之间的相互作用会产生冲击波位置的振荡,进而产生空气动力的振荡。了解临界条件及其起源可以帮助防止这些力引起的振荡。已经计算出开始不稳定的条件,并将其与以前的工作进行了比较。另一方面,有关自助问题的结果和灵敏度图已首次获得,这表明需要修改以在流场特性方面产生最大变化的区域区域。考虑到3D情况所需的大量内存消耗,已经进行了关于域缩减的研究,以将其缩减到不稳定所在的区域。已经通过调查雅可比矩阵大小的变化评估了这种域缩减的有效性,这在内存消耗方面不是很有效。由于自助餐通常是一个三维问题,因此对3D几何图形的TriGlobal分析可能被视为未来的真正挑战。作为对该问题的近似,已使用NACA00f2的三维三维几何图形进行了首次研究。已经进行了3D流量计算,并首次在湍流和可压缩的三维情况下进行了TriGlobal稳定性分析。将获得的结果与以前的2D模型的结果进行比较,首先可以验证先前执行的2D计算的准确性,还可以估算3D情况所需的内存消耗。摘要流动不稳定是空气动力学应用中的重要问题。实际上,有几种类型的非稳态现象仍处于该领域研究的前沿。高攻角分离和跨音速自助餐是两个重要的例子。全局稳定性分析可以识别不稳定的开始条件,并提供有关域中不稳定位置和不稳定现象发生频率的重要信息。该方法基于有限体积离散化和对应于扰动的线性化方程的广义特征值问题的解决方案,计算基本流量平均状态。然后,分三个步骤执行数值计算:首先,计算RANS方程的稳定解;第二得到代表线性化问题的雅可比矩阵;最后,利用Arnoldi迭代方法推导并求解了广义特征值问题。作为第一个验证测试,该技术已应用于层状圆柱体上,以检测von Karman涡旋脱落开始,并将结果与​​实验和先前的计算进行了比较。研究的主要内容集中在湍流和可压缩的情况下。已经研究了在亚音速和跨音速条件下,NACA0012机翼以及起飞配置下的A310机翼对高攻角分离流的起源和进展的预测。对于所有分析的几何形状,已经发现,逐渐分离会产生一种特定的不稳定模式,因为其迎角始终大于与最大升力系数有关的迎角。此外,还研究了伴随问题,以提出导致流场变化最大的外力位置。根据直接分析和伴随分析,已计算出结构敏感性图,并确定了不稳定的核心。在这项工作中分析的另一个重要现象是跨音速自助餐。在跨音速条件下,冲击波与边界层之间的相互作用会导致冲击位置的振荡,进而导致空气动力的振荡。了解关键的操作条件及其起源可有助于防止这种波动的力。然后计算了不稳定性的起因,并与文献进行了比较。此外,首次为自助餐问题提供了相应的伴随问题和灵敏度图的结果,表明必须修改以创建流场特性最大变化的区域。由于在处理3D情况时需要消耗大量内存,因此进行了域缩减研究,目的是将域大小限制在不稳定所在的区域。通过研究雅可比矩阵大小的变化已经评估了域缩减的有效性,这在内存消耗方面不是很有效。由于自助餐是一个三维问题,因此TriGlobal稳定性分析可以看作是未来的挑战。为了解决这个问题,已经对NACA0012机翼的挤压三维几何形状进行了首次研究。 3D流量计算和TriGlobal稳定性分析已首次在可压缩且湍流的3D情况下进行。将结果与2D模型进行了比较,确认了在2D情况下评估的自助餐发作得到了很好的检测。而且,该计算给出了关于3D情况下的存储器消耗的指示。

著录项

  • 作者

    Chiara Iorio Maria;

  • 作者单位
  • 年度 2015
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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