ANSYS Fluent氣動噪聲分析案例:跨音速翼型繞流
2016-10-14 by:CAE仿真在線 來源:互聯網
參考文獻:基于比擬理論的翼型擾流聲場數值模擬,胡國慶等。
計算網格模型:基于NACA0012 翼型,在ICEMCFD 生成34268 個Cell,尾流區域采用密度區加密方法。
計算條件:文獻中計算雷諾數為1E4,本文計算雷諾數為1.3E7,Ma=0.5 和0.8,Alpha=8 度,比較接近真實飛行雷諾數。因此本文中的分離點位置要靠后很多,分離區域也會小很多。聲源接收位置選擇在坐標(50m,0m)的位置,也就是在計算域以外。本文主要比較不同馬赫數下偶極子聲源和四極子聲源對監測位置聲壓的貢獻。
噪聲模型設置:在選擇噪聲源的時候,不同的邊界要對應各自的類型,比如選擇了airfoil 后,就要在Type里面選擇相應的wall 屬性,然后選上interface 后,再選擇相應的interior 屬性即可。


計算結果后處理:在后處理時可以輸出不同噪聲源提取的壓力脈動數據,這里分別輸出了總噪聲源receiver1和壁面偶極子數據receiver2。點擊Compute/Write 進行計算則可以得到receiver-1.ard 和receiver-2.ard 數據。


兩個接收點的噪聲SPL 值比較:
SPL 值比較:
receiver-1:8.367013e+01(包含四極子噪聲源貢獻)
receiver-2:7.770380e+01(不包含四極子噪聲源貢獻)
SPL 值比較:
receiver-1:1.137277e+002(包含四極子噪聲源貢獻)
receiver-2:7.618446e+001(不包含四極子噪聲源貢獻)





結論:從上面不同馬赫數下接收位置的SPL 值比較來看,隨著馬赫數的增加四極子貢獻也明顯增加,這是符合實際規律的。而且隨著馬赫數的增大,可以明顯看到渦的脫落引起的氣動力周期振蕩效應。本文計算采用局部加密的三角形網格也能很好地模擬非定常效應。
本文摘錄自網絡資源《ANSYS Fluent 氣動噪聲模型使用指南》
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