Investigation numérique sur les générateurs de vortex placés sur une aile
Des informations générales:
Le niveau |
Master |
Titre |
Investigation numérique sur les générateurs de vortex placés sur une aile |
SPECIALITE |
Énergétique |
Page de garde:
Sommaire:
Nomenclature
Introduction générale
Chapitre I: Généralités sur l’aérodynamique
I.1. Introduction
I.2. Aérodynamique
1.3. Forces aérodynamiques
1.3.1 Portance
1.3.2 Trainée
1.3.3 Equilibres des forces
1.3.3.A En palier
1.3.3.B En décollage
1.3.3.C En atterrissage
1.3.4. Polaire d’un profil
1.3.5. Finesse d’un profil
1.3.6. Influence de l’allongement
1.4. Profils aérodynamique
1.4.1 Terminologie des profils
1.4.2. Principaux types de profils
1.5. Ecoulement d’air
1.5.1. Ecoulement laminaire
1.5.2. Ecoulement turbulent
1.5.3. Ecoulement tourbillonnaire
1.6. Sillage derrière un avion
1.6.1. Trainée induite
1.6.2. Conséquences des tourbillons marginaux
1.7. Couche limite
1.7.1. Décollement de la couche limite
1.7.2. Contrôle du décollement de la couche limite
1.7.2.1. Contrôle actif
1.7.2.2. Étude bibliographique sur le contrôle actif .
1.7.2.3. Contrôle passif.
1.8. Générateurs de vortex
I.8.1 Définition du générateur de vortex
1.8.2. Étude bibliographique sur les VGs
1.9. Synthèse
Chapitre II: Modélisation mathématique
II.1. Introduction
II.2. Méthodes des volumes finis
II.2.a. Définition de la méthode des volumes finis. II.2.b. Principe de la méthode des volumes finis
II.3. Problème de diffusion
II.4. Etapes de la méthode des volumes finie
II.5. Simulation numérique
II.5.a. Objectif de la simulation.
II.5.b. Comment faire de la simulation numérique
II.6. Equations de Navier-Stockes
II.6.a. Equation de continuité
II.6.b. Equation de conservation de la quantité de mouvement
II.7. Modélisation de la turbulence
II.7.a. Classification des modèles de turbulence
II.7.b. Choix du modèle
II.7.c. Modèle Spalart-Allmaras
II.8. Synthèse
Chapitre III: Simulation numérique de l’écoulement autour de profil NACA4415
III.1. Introduction
III.2. Contexte scientifique et pose du problème
III.3. Problématique
III.4. Fluent
III.5. Différents modules
III.5.1. Préprocesseur Gambit 2.4.6
III.5.2. Interface graphique : Tgrid
III.6. Choix de la géométrie
III.7. Etapes de création de la géométrie
III.8. Solveur Fluent
III.8.1. Procédé de convergence
III.9. Synthèse
Chapitre IV: Résultats et discussion
IV.1. Introduction
IV.2. Validation des résultats
IV.2.1. Nombre de Reynolds
IV.2.2. Observation du phénomène
IV.3. Analyse des Résultats numériques.
IV.3.1. Courbes de coefficient de portance
IV.3.2. Courbes de coefficient de trainée
IV.3.3. Courbes de polaire
IV.3.4. Courbes de finesse.
IV.4. Comparaison entre les résultats des ailes sans et avec VGs
IV.4.1. Courbes du coefficient de portance et de trainée
IV.4.2. Courbes de polaire et finesse
IV.5. Comparaison des résultats du coefficient de portance (entre le numérique et l’expérimentale de [5]
IV.5.1. Coefficient de trainée
IV.5.2. Courbes de polaire et de finesse
IV.6 Trajectoire de l’écoulement (pathlines)
IV.7. Iso contour de la vorticity magnitude et les lignes de courants
IV.8. Synthèse
Conclusion générale
Bibliographie
Introduction générale
Chapitre I: Généralités sur l’aérodynamique
I.1. Introduction
I.2. Aérodynamique
1.3. Forces aérodynamiques
1.3.1 Portance
1.3.2 Trainée
1.3.3 Equilibres des forces
1.3.3.A En palier
1.3.3.B En décollage
1.3.3.C En atterrissage
1.3.4. Polaire d’un profil
1.3.5. Finesse d’un profil
1.3.6. Influence de l’allongement
1.4. Profils aérodynamique
1.4.1 Terminologie des profils
1.4.2. Principaux types de profils
1.5. Ecoulement d’air
1.5.1. Ecoulement laminaire
1.5.2. Ecoulement turbulent
1.5.3. Ecoulement tourbillonnaire
1.6. Sillage derrière un avion
1.6.1. Trainée induite
1.6.2. Conséquences des tourbillons marginaux
1.7. Couche limite
1.7.1. Décollement de la couche limite
1.7.2. Contrôle du décollement de la couche limite
1.7.2.1. Contrôle actif
1.7.2.2. Étude bibliographique sur le contrôle actif .
1.7.2.3. Contrôle passif.
1.8. Générateurs de vortex
I.8.1 Définition du générateur de vortex
1.8.2. Étude bibliographique sur les VGs
1.9. Synthèse
Chapitre II: Modélisation mathématique
II.1. Introduction
II.2. Méthodes des volumes finis
II.2.a. Définition de la méthode des volumes finis. II.2.b. Principe de la méthode des volumes finis
II.3. Problème de diffusion
II.4. Etapes de la méthode des volumes finie
II.5. Simulation numérique
II.5.a. Objectif de la simulation.
II.5.b. Comment faire de la simulation numérique
II.6. Equations de Navier-Stockes
II.6.a. Equation de continuité
II.6.b. Equation de conservation de la quantité de mouvement
II.7. Modélisation de la turbulence
II.7.a. Classification des modèles de turbulence
II.7.b. Choix du modèle
II.7.c. Modèle Spalart-Allmaras
II.8. Synthèse
Chapitre III: Simulation numérique de l’écoulement autour de profil NACA4415
III.1. Introduction
III.2. Contexte scientifique et pose du problème
III.3. Problématique
III.4. Fluent
III.5. Différents modules
III.5.1. Préprocesseur Gambit 2.4.6
III.5.2. Interface graphique : Tgrid
III.6. Choix de la géométrie
III.7. Etapes de création de la géométrie
III.8. Solveur Fluent
III.8.1. Procédé de convergence
III.9. Synthèse
Chapitre IV: Résultats et discussion
IV.1. Introduction
IV.2. Validation des résultats
IV.2.1. Nombre de Reynolds
IV.2.2. Observation du phénomène
IV.3. Analyse des Résultats numériques.
IV.3.1. Courbes de coefficient de portance
IV.3.2. Courbes de coefficient de trainée
IV.3.3. Courbes de polaire
IV.3.4. Courbes de finesse.
IV.4. Comparaison entre les résultats des ailes sans et avec VGs
IV.4.1. Courbes du coefficient de portance et de trainée
IV.4.2. Courbes de polaire et finesse
IV.5. Comparaison des résultats du coefficient de portance (entre le numérique et l’expérimentale de [5]
IV.5.1. Coefficient de trainée
IV.5.2. Courbes de polaire et de finesse
IV.6 Trajectoire de l’écoulement (pathlines)
IV.7. Iso contour de la vorticity magnitude et les lignes de courants
IV.8. Synthèse
Conclusion générale
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