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翼型前缘分离流动在等离子体

第25卷第6期 计 算 物 理 v01.25肌.6 OFCOMPUTATIONALPHYSICS 1月 CHINESEJOURNAL 2008 2。008年1 N。.j 【文章编号】1001—246Xt2008)06.0689-05 翼型前缘分离流动在等离子体 激励器控制下的响应 薛帮猛, 杨 永 (西北工业大学翼型叶栅空气动力学国防科技重点实验室,陕西西安710072) [摘要】 将等离子体对中性气体的作用模型化为彻体力矢量,采用DES(DetachedSimulation)和DDES Eddy (DeIayed.DetachedEddy 前缘分离流动在等离子体激励器控制下的响应过程.激励器工作后,DDES计算结果显示,分离流动经历一个渐 近的再附过程;DES计算因发生网格诱导分离,得到了非定常的响应过程. [关键词】 等离子体;分离控制;脱体涡模拟;延迟脱体涡模拟 [中图分类号】 V211.3 [文献标识码】 A O 引言 用等离子体激励器进行分离控制是近年来流动控制研究的一个热点.图1所示的等离子体激励器由两 下,可以使电极附近空气微弱电离,产生一个大气压下的等离子体,并能在静止空气中诱导出1—5m·s.1方 向确定的流动.实验发现…,在翼型表面布置等离子体激励器,可以有效消除或减弱流动分离,推迟失速,并 缓和失速过程.与前缘襟翼、合成喷流等分离控制手段相比,等离子体激励器有如下优势:无需运动的机械部 件,轻巧灵活;反应迅速,只需0.01s的响应时间;可以通过调节工作电压、频率进行定量控制.鉴于上述优 势,近年来,等离子体激励器分离控制的研究十分活跃,但大都是实验研究,理论计算研究方面相对落后. 等离子体激励器工作原理是一种介质阻挡放电汪。(dielectric batrier discharge,DBD),但产生的等离子体能加速气流的作用机理 尚不完全清楚,不过有一点是明确的,即外加电场通过带电粒子 这一媒介将动量传递给中性气体,使附面层内流动加速.有研究 者认为是等离子体加热空气使其粘性变小而加速流动,但这无法 解释在静止空气中诱导出有向流动的现象.本文采用计算流体力 质层 学(CFD)方法,将等离子体对中性气体的作用模型化为彻体力矢 图1等离子体激励器示意图 量,求解带彻体力源项的Navier-Stokes方程,数值模拟等离子体激 Schematicofa actuator Fig.1 plasma 励器在NACA0015翼型过失速状态下的控制作用,激励器工作后 流动的响应过程是本文的研究重点. 2等离子体激励器模型 加电势满足Laplace方程 V2≯=0, (1) 电荷诱导电势决定于电荷分布,满足Poisson方程 【收稿日期】2007一昕一03;【修回日期】2007—11—17 [基金项目】国防重点实验室基金(9140C4202020604)资助项目 【作者篱介】薛帮猛(1978一),男.辽宁铁岭,博士生,主要从事计算流体力学研究 计 算 物 理 第25卷

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