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Simulation numérique du contrôle actif par jets pulsés - Bibliothèque ...

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CHAPITRE 6. INFLUENCE DES PARAMÈTRES DU SOUFFLAGE<br />

de soufflage (C = 0.3584) et demi-sinus d'aspiration (C = +0.4113).<br />

La dynamique non-linéaire des phénomènes présents dans ces simulations est mise<br />

en évidence <strong>par</strong> la non-égalité <strong>du</strong> C obtenu pour le profil sinusoïdal complet (C =<br />

+0.1877) avec la somme des C obtenus pour les simulations des 2 phases (soufflage et<br />

aspiration) sé<strong>par</strong>ées (C = +0.4113 - 0.3584 +0.0529). La non-linéarité de la réponse<br />

de l'écoulement au soufflage se tra<strong>du</strong>it ici <strong>par</strong> une augmentation notable (multiplication<br />

<strong>par</strong> plus de 3) de la portance générée.<br />

Notons que si le profil sinusoïdal génère plus de portance que les profils créneau, NG<br />

ou demi-sinus de soufflage, le classement en termes d'efficacité entre ces 3 derniers profils<br />

diffère de celui établi dans l'étude de l'influence <strong>du</strong> jet pulsé sur la couche limite de plaque<br />

plane.<br />

La création, avec l'actionneur placé sur l'extrados, d'une portance vers le haut se<br />

tra<strong>du</strong>it systématiquement <strong>par</strong> la diminution de la traînée, associée au recul <strong>du</strong> point de<br />

décollement. A contrario, la création d'une déportance se tra<strong>du</strong>it <strong>par</strong> une augmentation<br />

de la traînée. De même, l'obtention d'une portance vers le haut se tra<strong>du</strong>it <strong>par</strong> une augmentation<br />

de la fréquence d'émission des tourbillons, et vice-versa, à l'exception toutefois<br />

<strong>du</strong> profil demi-sinus d'aspiration, pour lequel la génération d'une portance positive se<br />

tra<strong>du</strong>it <strong>par</strong> une diminution de la fréquence obtenue. De même, une augmentation de la<br />

traînée <strong>par</strong> le jet pulsé est associée à une augmentation de l'écart moyen de C .(LC), la<br />

réciproque étant également vraie.<br />

Par suite <strong>du</strong> nombre trop important d'instantanés à stocker pour le calcul des moyennes<br />

<strong>du</strong> champ, l'influence <strong>du</strong> profil temporel de soufflage sur les positions des points de décollement<br />

intrados et extrados n'a pas été effectuée.<br />

6.3 Influence de la. fréquence de soufflage<br />

L'influence de la fréquence de soufflage est étudiée <strong>par</strong> l'intermédiaire de simulations<br />

en espace libre, réalisées sur le maillage dit "fin", pour 9j = 110 ° Vima = 1 et l = 1mm.<br />

Le profil temporel est simusoïdal. Cette influence est résumée dans le tableau 6.3.<br />

174<br />

f Sans 300 Hz 750 Hz 1500 Hz<br />

0 +0.20903 +0.18765 -0.080477<br />

0.5296 0.4604 (-13%) 0.4643 (-12%) 0.53601 (+1%)<br />

StK 0.3025 0.398 (+32%) 0.3235 (+7%) 0.30087 (-0.5%)<br />

2Ç 0.50625 0.11 (-78%) 0.260 (-49%) 0.51 (+0.7%)<br />

TAB. 6.3: Influence de la fréquence de soufflage.<br />

Les nombres de Strouhal (Std = fD/U) associés aux trois fréquences de soufflage<br />

étudiées : 300, 750 et 1500Hz valent respectivement : 0.485, 1.2125 et 2.425 (à com<strong>par</strong>er à<br />

environ 0.3 pour St1< sans <strong>contrôle</strong>). Ces trois fréquences sont identiques à celles utilisées

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