Gli esperimenti sono stati condotti in una galleria del vento a bassa turbolenza per studiare il
efficacia delle forzature acustiche localizzate sulla dinamica e sulla stabilità del
scorrere su un percorso incurvato, profilo alare delimitato da pareti su un intervallo di numeri di Reynolds (Rif)
dove lo stato del flusso può commutare tra due limiti — uno stato di sollevamento basso (E)
dove la separazione continua oltre il bordo d'uscita e uno stato di elevata portanza (DARE)
dove il flusso separato viene chiuso per formare una bolla di separazione laminare. IL
il passaggio da SI a SII può avvenire in prossimità di un angolo di attacco critico
($\alfa_{\textrm{critico}}$) which varies with $\textrm{Rif}$. Il più efficace
le frequenze forzanti si trovano ad un valore costante di uno Strouhal riscalato
numero, $\textrm{San}^* = \textrm{San}/\textrm{Rif}^{1/2}= 0.027$, che indica
che sebbene le modalità instabili primarie dello strato di taglio separato siano delle
non viscoso, Tipo Kelvin-Helmholtz, queste modalità sono seminate da scale di lunghezza che
hanno origine nel laminare (viscoso) strato limite. Il più efficace in termini di accordi
forcing location varies with $\textrm{San}/\textrm{Rif}^{1/2}$ e incidenza
angolo, $\alfa$, ed è sempre a monte del punto di separazione. Sebbene il
i flussi dello strato limite sono tutt’altro che bidimensionali, forzare su una corda fissa
la posizione in tutte le posizioni dell'arco è efficace nel controllare l'SI —
Transizione SII. Le strategie per il controllo del feedback attivo e passivo sono
suggerito.
Questo articolo esplora i giri e le loro implicazioni.
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