Des expériences ont été menées dans une soufflerie à faible turbulence pour étudier la
efficacité du forçage acoustique localisé sur la dynamique et la stabilité du
couler sur un cambré, profil aérodynamique délimité par une paroi sur une plage de nombres de Reynolds (Concernant)
où l'état du flux peut basculer entre deux limites — un état de faible portance (ET)
où la séparation se poursuit au-delà du bord de fuite et d'un état de portance élevée (DONNER)
où le flux séparé est fermé pour former une bulle de séparation laminaire. Le
la commutation entre SI et SII peut se produire à proximité d'un angle d'attaque critique
($\alpha_{\texterm{critique}}$) which varies with $\textrm{Concernant}$. Le plus efficace
les fréquences de forçage se trouvent à une valeur constante d'un Strouhal rééchelonné
nombre, $\texterm{St}^* = \textrm{St}/\texterm{Concernant}^{1/2}= 0.027$, ce qui indique
que bien que les principaux modes instables de la couche de cisaillement séparée soient du type
non visqueux, Type Kelvin-Helmholtz, ces modes sont ensemencés par des échelles de longueur qui
proviennent du laminaire (visqueux) couche limite. Le plus efficace en termes d'accords
forcing location varies with $\textrm{St}/\texterm{Concernant}^{1/2}$ et incidence
angle, $\alpha$, et se trouve toujours en amont du point de séparation. Bien que le
les flux de la couche limite sont loin d’être bidimensionnels, forcer selon une corde fixe
l'emplacement sur tous les emplacements dans le sens de l'envergure est efficace pour contrôler le SI —
Transition SII. Les stratégies de contrôle de rétroaction actif et passif sont
suggéré.
Cet article explore les excursions dans le temps et leurs implications.
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