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Évaluation aérodynamique des fluides dégivrants et antigivre dilués et contaminés par la glace et la neige

机译:被冰和雪稀释和污染的除冰和除冰液的空气动力学评估

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摘要

De façon à assurer des décollages sécuritaires dans les aéroports nordiques, on dégivre et on prévient la formation de glace sur les avions en attente de décollage par l'application de produits dégivrants et antigivre. Même si ces produits s'éliminent en majeure partie pendant la période d'accélération précédant l'envol, le film résiduel encore en place sur l'aile au moment du décollage contribue à réduire la portance de l'avion et en augmenter la traînée, plus particulièrement lorsqu'il décolle lors de tempêtes de neige et de verglas.ududLe présent mémoire présente les résultats d'une étude expérimentale visant à faire ressortir les effets perturbateurs aérodynamiques déterminés à partir de l'épaisseur de la couche limite (ECDL) au-dessus du fluide résiduel lorsque ce dernier est contaminé par deux types de précipitations, soit la bruine verglaçante et la neige. À cette fin, on a comparé lors d'un décollage simulé les caractéristiques d'élimination d'une couche de fluide de 1,5 mm d'épaisseur dans trois conditions de contamination - prédilution, bruine verglaçante et neige. Les essais aérodynamiques ont été effectués avec quatre produits commerciaux certifiés, deux dégivrants de type I offrant une protection limitée à quelques minutes et deux fluides antigivre de type II et IV présentant des temps de protection respectifs de moyenne et longue durée. Un fluide de référence a été également utilisé pour fin d'étalonnage. ududLes essais aérodynamiques réalisés sont semblables aux essais normalisés utilisés pour la certification des produits commerciaux; leur particularité vient de ce qu'ils ont été réalisés dans une soufflerie mobile de petite dimension opérée à l'intérieur d'une chambre climatique maintenue à température constante. La paroi du haut de la soufflerie s'ouvre pour permettre l'exposition sur toute la surface d'essai du fluide candidat aux gouttelettes surfondues de 150 jam simulant la bruine verglaçante ou aux flocons de neige distribués à la main. Les différents niveaux de dilutions retenues, compris entre 0 et 70 %, reproduisent les effets de la dilution dynamique occasionnée dans le fluide résiduel au moment du décollage par les particules de glace ou les gouttelettes surfondues. Les pourcentages de dilution sont les valeurs calculées à partir de l'intensité et la durée de la bruine verglaçante ou de la masse totale de neige distribuée dans une couche de fluide d'épaisseur connue. L'acceptabilité aérodynamique des produits est déterminée lors du décollage simulé, comme dans l'essai aérodynamique normalisé, à partir de la valeur de l'ECDL mesurée à 30 secondes.ududLes produits commerciaux soumis aux essais présentent des comportements aérodynamiques différents selon le type de fluide, la température de l'essai, le niveau de dilution et la nature de la contamination. Les deux fluides dégivrants de type I, se sont montrés acceptables à -10 °C sur le plan aérodynamique avec des valeurs de l'ECDL comparables à l'erreur expérimentale jusqu'à ce que soient atteints des niveaux de dilution de 50 % où le mélange avoisine alors le point de congélation; en haut de 50 %, il y a formation, avant ou durant l'essai, de «névasse», constituée d'un mélange hétérogène de glace et de fluide, qui fait augmenter brusquement les valeurs de l'ECDL. À -20 °C, le comportement est similaire sauf que la «névasse» commence à se former à des pourcentages de dilution aussi faibles que 20 %. Pour sa part, le produit antigivre de type II de moyenne durée ne s'est pas montré acceptable sur le plan aérodynamique à -10 °C et à -20 °C alors que le fluide de type IV offrant la meilleure protection est acceptable jusqu'à ce que de la «névasse» commence à se former, plus précisément à partir de 70 % de dilution à -10 °C et de 50 % à -20 °C.ududAvec les quatre produits commerciaux étudiés, la diminution de la performance aérodynamique caractérisée par la brusque augmentation de l'ECDL a toujours été confirmée par l'observation visuelle de plaquettes de «névasse» formée avant ou au cours de l'essai. La rugosité créée par la «névasse» formée en surface perturbe la couche limite à l'interface entre l'air et le fluide, augmentant alors considérablement la valeur de l'EDCL.ududAvec les produits de type I, aucune différence significative sur le plan aérodynamique n'a été observée avec les trois types de contamination correspondant à l'état prédilué, ou après exposition aux gouttelettes surfondues et à la neige. Avec les produits de types II, les valeurs les plus élevées de l'ECDL sont celles obtenues avec la neige tandis que les plus faibles sont celles mesurées avec le produit à l'état prédilué. Avec la bruine verglaçante, les valeurs de l'EDCL mesurée avec les produits de types II et IV sont proches de celles du fluide prédilué. Les fluides prédilués constituent des solutions parfaitement homogènes. La «névasse» va s'y former par plaquettes aux endroits où la température du fluide dilué avoisine le point de fusion; ces dernières gèlent alors de façon spontanée.ududDans le cas des produits exposés aux gouttelettes surfondues et aux particules de neige, les temps de diffusion des gouttelettes surfondues et de dissolution des particules de neige sont relativement courts, étant limités à la période de temps allant du début de l'exposition à la précipitation au démarrage de l'essai. Le fluide devient non homogène, étant plus dilué en surface qu'en profondeur, favorisant alors le développement de «névasse» en surface à un niveau de dilution plus faible qu'avec un fluide homogène. Sur la base de ces résultats, l'acceptabilité aérodynamique du fluide ne serait pas bien évaluée dans les tests standards effectués avec seulement les fluides prédilués, en particulier, pour les fluides antigivre offrant une protection de moyenne et longue durées. Si le fluide résiduel prédilué au moment de l'envol est parfaitement homogène, le fluide dilué dynamiquement, i.e. contaminé par les précipitations glacées, est hétérogène, ce qui affecte son comportement aérodynamique en raison de la plus grande rugosité de surface qui s'y développe à l'interface air-fluide.ud
机译:为了确保在北部机场安全起飞,对冰进行了除霜,并通过使用除冰和除冰产品来防止在等待起飞的飞机上结冰。即使这些产品在起飞前的加速期内大部分被消除,起飞时仍保留在机翼上的残留薄膜也会有助于降低飞机的升力并增加其阻力, ud ud本文介绍了一项实验研究的结果,旨在发掘出由边界层厚度(ECDL)决定的空气动力干扰效应。 )在剩余液体上方时,后者被两种类型的降水污染,即冻毛毛雨和积雪。为此,将模拟起飞与在三种污染条件(预稀释,冻毛毛雨和积雪)下1.5毫米厚的流体层的消除特性进行了比较。空气动力学测试是通过四种认证的商用产品进行的,其中两种类型的I型除冰剂的保护作用仅限于几分钟,而两种类型的II和IV型除冰剂的保护时间分别为中等和较长。参比液也用于校准。 ud ud进行的空气动力学测试类似于用于商品认证的标准测试;它们的特殊性是因为它们是在一个小型恒温风洞中制造的,该风洞在保持恒温的气候室内运行。鼓风机的顶壁打开,以使候选流体的整个测试表面暴露于模拟冷冻毛毛雨的150果酱的过冷液滴或手工分配的雪花中。所使用的不同稀释水平在0%至70%之间,可再现冰颗粒或过冷液滴起飞时残留流体中引起的动态稀释效应。稀释百分比是根据冻毛细雨的强度和持续时间或分布在已知厚度的流体层中的雪的总质量计算得出的值。产品的空气动力学可接受性是在模拟起飞过程中确定的,如在标准空气动力学试验中一样,根据在30秒时测得的ECDL值确定。液体的类型,测试的温度,稀释水平和污染的性质。已证明两种I型除冰液在-10°C时具有空气动力学可接受性,其ECDL值与实验误差相当,直到达到50%的稀释水平为止。然后混合物达到冰点;高于50%时,在测试之前或测试期间会形成``痣'',由冰和流体的异质混合物组成,这突然增加了ECDL的值。在-20°C时,其行为相似,只是“痣”以低至20%的稀释百分比开始形成。就其本身而言,中度II型防冰产品在-10°C和-20°C时在空气动力学上尚不可接受,而在IV.C防冻液中提供最佳保护的IV型流体在“痣”开始形成,更确切地说是从-10°C的70%稀释液和-20°C的50%稀释液形成。 ud ud通过目测观察在测试之前或测试过程中形成的“痣”血小板,始终可以确认以ECDL突然增加为特征的空气动力学性能。由表面上形成的“痣”产生的粗糙度扰乱了空气和流体之间界面处的边界层,从而大大增加了EDCL的值。在空气动力学方面,观察到与预稀释状态相对应的三种污染类型,或者在暴露于过冷的飞沫和积雪后观察到。对于II型产品,ECDL的最大值是用雪获得的,而最低值是在产品处于预稀释状态下测得的值。有冻毛毛雨,使用II型和IV型产品测得的EDCL值接近于预稀释液的EDCL值。预稀释的流体构成完全均匀的溶液。 “痣”将在稀释液温度接近熔点的地方通过血小板形成。 ud ud对于暴露于过冷液滴和积雪颗粒的产品,过冷液滴的扩散时间和积雪颗粒的溶解时间相对较短,这仅限于从暴露开始到沉淀开始测试的时间。流体变得不均匀,在表面处比在深度处被稀释得更多,因此以比均匀流体更低的稀释水平促进了表面处“痣”的发展。基于这些结果,在仅使用预稀释流体进行的标准测试中,尤其是对于提供中长期保护的防冰液,在标准测试中不能很好地评估流体的空气动力学可接受性。如果在起飞时预先稀释的残留流体是完全均匀的,则动态稀释(即被冰冷沉淀污染)的流体是异质的,由于在那里形成的更大的表面粗糙度会影响其空气动力学性能。在空气接口处。

著录项

  • 作者

    Wang Xiaofei;

  • 作者单位
  • 年度 1999
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 fr
  • 中图分类

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