Araştırma Makalesi

Türbülans Yoğunluğunun Geçiş Yer Tahminine Etkisinin Bölgesel Korelasyon Geçiş Modeli ile İncelenmesi

Cilt: 13 Sayı: 3 30 Eylül 2022
PDF İndir
TR EN

Türbülans Yoğunluğunun Geçiş Yer Tahminine Etkisinin Bölgesel Korelasyon Geçiş Modeli ile İncelenmesi

Öz

Aerodinamik katsayılar hava/deniz araçlarının uçuş performans analizlerinde kullanılan en önemli katsayılardır. Serbest akış türbülans yoğunluğu, sayısal akışkanlar dinamiği analizleri ve rüzgar tüneli testleri ile elde edilen aerodinamik katsayılar üzerinde kayda değer etkiye sahiptir. Bu çalışmada, serbest akış türbülans yoğunluğunun küremsi geometri üzerindeki türbülans geçiş yerine etkisi en yaygın kullanılan bölgesel korelasyon geçiş modeli ile analiz edilerek incelenmiştir. Analizler 6.5 x 106 Reynolds sayısında, 0 ve 5 derece farklı hücum açısında gerçekleştirilmiştir. 5 derece hücum açısında yapılan analiz sonuçları hali hazırda mevcut deneysel çalışma ile karşılaştırılmıştır. Serbest akış yoğunluğunun etkisi, eksenel ve normal kuvvet katsayıları ile yüzey sürtünme katsayı dağılımı üzerinden değerlendirilmiştir. Eksenel ve normal kuvvet katsayıları incelendiğinde serbest akış türbülans yoğunluğunun artmasıyla katsayıların arttığı gözlemlenmiştir. Çalışmada ele alınan türbülans yoğunluğu aralığı içerisinde, katsayılarda oluşan farkların uçuş performans analizlerinde kayda değer fark yaratabileceği değerlendirilmiştir. Yüzey sürtünme katsayıları değerlendirildiğinde, geçiş modeli serbest akış türbülans yoğunluğunun artmasıyla geçiş yerini beklenildiği gibi daha önde tahmin etmiştir. Fakat modelin geometri üzerindeki geçiş bölgesi geometrisini deneysel sonuçlara göre oldukça farklı bulduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler

Kaynakça

  1. [1] G.B. Schubauer, H. K. Skramstad, “Laminar boundary layer oscillations and stability of laminar flow,” National Bureau of standards, paper 1772, JAS 14, pp. 69-78, 1947.
  2. [2] G. Charnay, G. Comte-Bellot, J. Mathiew, “Development of a turbulent boundary layer on a flat plate in an external turbulent flow,” AGARD CCP93, Paper No. 27, 1971.
  3. [3] H. U. Meier, and H. P. Kreplin, , “Influence on Free-Stream Turbulence on the Boundary Layer Development,” AIAA Journal, Vol. 18, No. 1, pp. 11-15, 1980. DOI: 10.2514/3.50724.
  4. [4] M. F. Blair, “Influence of free-stream turbulence on turbulent boundary layer heat transfer and mean profile development; Part 1 – Experimental data,” Journal of Heat Transfer, Vol. 105, pp. 33-47, 1983.
  5. [5] L. Eca, M. Hoekstra, “The numerical friction line,” Journal of Marine Science and Technology, Vol. 13, No.4, pp. 328-345, 2008. DOI: 10.1007/s00773-008-0018-1.
  6. [6] D. D. Pasquale, A. Rona, and S. J. Garrett, “A selective review of cfd transition models,” 39th AIAA Fluid Dynamics Conference, San Antonio, Texas, AIAA Paper 2009-3812, 2009. DOI: 10.2514/6.2009-3812.
  7. [7] A. V. Boiko, S. V. Kirilovskiy, A. A. Maslov, and T. V. Poplavskaya, “Engineering modelling of the laminar-turbulent transition: acheivements and problems (review),” Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, Vol. 56, No. 5, pp. 761–776, 2015. DOI: 10.1134/S002189441505003X.
  8. [8] A. Krumbein, N. Krimmelbein, C. Grabe, and N. Shengyang, “Development and application of transition prediction techniques in an unstructured CFD code,” AIAA 2015-2476, AIAA Aviation 45th AIAA Fluid Dynamics Conference, Dallas, TX, 22-26 June 2015. DOI: 10.2514/6.2015-2476.

Ayrıntılar

Birincil Dil

Türkçe

Konular

-

Bölüm

Araştırma Makalesi

Yayımlanma Tarihi

30 Eylül 2022

Gönderilme Tarihi

21 Temmuz 2022

Kabul Tarihi

18 Ağustos 2022

Yayımlandığı Sayı

Yıl 2022 Cilt: 13 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
Atik, H. (2022). Türbülans Yoğunluğunun Geçiş Yer Tahminine Etkisinin Bölgesel Korelasyon Geçiş Modeli ile İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 13(3), 627-634. https://doi.org/10.24012/dumf.1146580
AMA
1.Atik H. Türbülans Yoğunluğunun Geçiş Yer Tahminine Etkisinin Bölgesel Korelasyon Geçiş Modeli ile İncelenmesi. DÜMF MD. 2022;13(3):627-634. doi:10.24012/dumf.1146580
Chicago
Atik, Hediye. 2022. “Türbülans Yoğunluğunun Geçiş Yer Tahminine Etkisinin Bölgesel Korelasyon Geçiş Modeli ile İncelenmesi”. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi 13 (3): 627-34. https://doi.org/10.24012/dumf.1146580.
EndNote
Atik H (01 Eylül 2022) Türbülans Yoğunluğunun Geçiş Yer Tahminine Etkisinin Bölgesel Korelasyon Geçiş Modeli ile İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi 13 3 627–634.
IEEE
[1]H. Atik, “Türbülans Yoğunluğunun Geçiş Yer Tahminine Etkisinin Bölgesel Korelasyon Geçiş Modeli ile İncelenmesi”, DÜMF MD, c. 13, sy 3, ss. 627–634, Eyl. 2022, doi: 10.24012/dumf.1146580.
ISNAD
Atik, Hediye. “Türbülans Yoğunluğunun Geçiş Yer Tahminine Etkisinin Bölgesel Korelasyon Geçiş Modeli ile İncelenmesi”. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi 13/3 (01 Eylül 2022): 627-634. https://doi.org/10.24012/dumf.1146580.
JAMA
1.Atik H. Türbülans Yoğunluğunun Geçiş Yer Tahminine Etkisinin Bölgesel Korelasyon Geçiş Modeli ile İncelenmesi. DÜMF MD. 2022;13:627–634.
MLA
Atik, Hediye. “Türbülans Yoğunluğunun Geçiş Yer Tahminine Etkisinin Bölgesel Korelasyon Geçiş Modeli ile İncelenmesi”. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, c. 13, sy 3, Eylül 2022, ss. 627-34, doi:10.24012/dumf.1146580.
Vancouver
1.Hediye Atik. Türbülans Yoğunluğunun Geçiş Yer Tahminine Etkisinin Bölgesel Korelasyon Geçiş Modeli ile İncelenmesi. DÜMF MD. 01 Eylül 2022;13(3):627-34. doi:10.24012/dumf.1146580
DUJE tarafından yayınlanan tüm makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu, orijinal eser ve kaynağın uygun şekilde belirtilmesi koşuluyla, herkesin eseri kopyalamasına, yeniden dağıtmasına, yeniden düzenlemesine, iletmesine ve uyarlamasına izin verir. 24456