翼型失速特性与合成射流流动控制研究

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叶片是风力发电的核心部件,而翼型作为叶片最基本的单元,研究并提高其气动性能对风力机的发电效率以及使用寿命具有十分重大的意义。大攻角下的流动分离与失速问题直接影响到翼型的气动性能,此外,在风力机实际运行的过程中,由于受到地形地貌、大气环境、地面边界层效应等等的影响,翼型前的来流大小和方向经常随时间不断地发生变化,因此动态失速现象普遍存在。合成射流作为一种零质量射流,近些年来在流动控制领域得到了越来越广泛的应用。本文采用CFD数值计算方法对翼型的失速特性进行研究,包括静态失速以及动态失速,然后施加合成射流对翼型的失速流场进行流动控制。主要内容如下:首先,采用CFD方法计算了S809翼型的气动力随攻角的变化特性,得到了临界失速攻角等信息,并对合成射流在流动分离控制方面进行了详细的计算研究,着重研究了在不同攻角下,射流施加位置、射流偏角以及射流频率对控制效果的影响。然后,建立翼型的振荡运动模型,利用滑移网格技术对翼型处于动态失速状态下的绕流流场进行了数值模拟,通过与实验数据的对比验证了计算结果的准确性,并采用DMD方法深入分析了动态失速下流场的非定常特性,以及各个运动参数对动态失速的影响,包括平均攻角、振荡幅度和折合频率。最后,在静态失速的基础上,研究了合成射流对翼型动态失速流场的控制效果,射流条件包括单一位置射流以及两个不同位置的组合射流。
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