首页> 外文OA文献 >Conception d’une entrée d’eau à géométrie variable pour la propulsion hydrojet d’un véhicule marin
【2h】

Conception d’une entrée d’eau à géométrie variable pour la propulsion hydrojet d’un véhicule marin

机译:用于船舶水力推进的可变几何形状进水口的设计

摘要

Depuis une vingtaine d’années, l’engouement pour les propulsions hydrojets n’a fait que croître et elles s’imposent aujourd’hui comme la propulsion marine incontournable pour les hautes vitesses. Dans un même temps, un outil permettant un gain considérable de temps et d’argent s’est lui aussi développé considérablement. En effet, la CFD (Computational Fluid Dynamics) est devenue une pratique courante lorsqu’il s’agit de prévoir le comportement d’un écoulement sans avoir à passer par un modèle réel. Elle sera utilisée tout au long du projet pour simuler le flux au travers de la propulsion.Le design d’une entrée d’eau est capital : une entrée d’eau mal conçue engendrera des zones de cavitation, de la recirculation sur la lèvre ou la rampe, des pertes importantes et un champ de vitesse non uniforme à la face de la pompe. Il en résultera une diminution du rendement de l’entrée, mais aussi une diminution du rendement de la pompe, puisqu’optmisée pour un flux uniforme. L’objectif de ce projet sera d’optimiser l’entrée d’eau pour augmenter le rendement global de la propulsion et ainsi réduire la consommation d’essence de 6 % sur un cycle donné. Actuellement, les conduites d’entrées sont conçues pour optimiser une vitesse de croisière moyenne. Dans ce projet, le but sera d’éviter d’avoir un compromis à faire entre les basses vitesses, la vitesse de croisière et la vitesse de pointe, et d’optimiser la géométrie de l’entrée pour une large plage de fonctionnement. Cela passe par une géométrie variable et donc un mécanisme asservi.Afin de concevoir un tel système, il sera nécessaire de trouver les géométries optimales pour les différents régimes de fonctionnement. Une étude CFD 2D paramétrable permettra de trouver les lignes directrices de ces géométries. Un modèle 3D devra ensuite être validé, puis utilisé pour pouvoir affiner les géométries optimales. Un système sera alors conçu puis testé sur le modèle CFD. Des tests expérimentaux viendront finaliser l’étude.
机译:在过去的二十年中,水力喷射推进技术的热潮一直在增长,现在正成为高速航行中必不可少的海上推进技术。同时,还大大开发了一种可以节省大量时间和金钱的工具。确实,在无需通过真实模型来预测流动行为时,CFD(计算流体动力学)已成为一种常见的做法。在整个项目中都将使用它来模拟通过推进装置的流量进水口的设计至关重要:进水口设计不当会导致气蚀,唇缘或水的回流。斜面,明显的损失以及泵端面的速度场不均匀。这将导致入口效率降低,但也会降低泵的效率,因为它已针对均匀流量进行了优化。该项目的目标是优化水的摄入量,以提高整体推进效率,从而在给定的周期内将燃料消耗降低6%。当前,进气管被设计为优化平均巡航速度。在该项目中,目标是避免在低速,巡航速度和最高速度之间做出折衷,并在较大的工作范围内优化入口的几何形状。这需要可变的几何形状,因此需要一个从动机构,为了设计这样的系统,有必要为不同的工作方式找到最佳的几何形状。可配置的2D CFD研究将找到这些几何的准则。然后必须验证3D模型并使用它来完善最佳几何形状。然后将在CFD模型上设计和测试系统。实验测试将完成研究。

著录项

  • 作者

    Leclercq Olivier;

  • 作者单位
  • 年度 2012
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 fre
  • 中图分类

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号