|
|
تاثیر لزجت بر طراحی بهینه ی ایرفویل گذر صوتی توسط الگوریتم ژنتیک بهبودیافته
|
|
|
|
|
نویسنده
|
نعمتی میثم ,جهانگیریان علیرضا
|
منبع
|
مهندسي مكانيك شريف - 1398 - دوره : 35-3 - شماره : 1 - صفحه:33 -42
|
چکیده
|
یکی از مشکلات اساسی در فرایند بهینهسازی آئرودینامیکی به کمک الگوریتم ژنتیک، زمان محاسباتی طولانی برای رسیدن به ایرفویل بهینه بدلیل تعداد دفعات فراوان مراجعه به حلگر جریان برای محاسبه تابع هدف است. ازآنجاکه با افزایش عدد رینولدز رفتار جریان لزج به جریان غیر لزج نزدیک میشود، یک ایده ساده میتواند استفاده از حلگرهای سریعتر ازجمله حلگر غیرلزج برای محاسبه تابع هدف باشد. در این مقاله نشان داده میشود که کارآیی آئرودینامیکی ایرفویل بهینه بدست آمده با استفاده از حلگر غیرلزج بمراتب پایین تر از ایرفویل بهینه بدست آمده از حلگر لزج است. بنابراین میتوان اذعان نمود که استفاده از حلگر غیرلزج در بهینهسازی آئرودینامیکی در محدوده سرعتهای گذر صوتی نمیتواند منجر به طراحی قابل قبولی شود. در این مقاله از روش پارسک برای پارامتری سازی هندسه ایرفویل و از یک روش ترکیبی فنر خطی و پیچشی برای برای حرکت شبکه استفاده شده است.
|
کلیدواژه
|
بهینهسازی آئرودینامیکی، اثرات لزجت، جریان گذرصوتی، الگوریتم ژنتیک، حرکت شبکه
|
آدرس
|
دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده مهندسی هوافضا, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده مهندسی هوافضا, ایران
|
پست الکترونیکی
|
ajahan@aut.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THE EFFECTS OF OBJECTIVE FUNCTION COMPUTATION METHOD ON DESIGN OPTIMIZATION OF TRANSONIC AIRFOILS USING ENHANCED GENETIC ALGORITHM
|
|
|
Authors
|
|
Abstract
|
One of the fundamental problems in aerodynamic shape optimization with Genetic Algorithm (GA) and numerical flow solution is the computational time required to obtain the optimum airfoil. This is mainly due to the large number of flow solution calls that contributes the majority of the total computational time in an optimization process. In transonic flows the computational cost will further increase due to the existence of shock wave and flow instabilities especially when the fitness function is calculated by solving full Navier Stokes equations. Thus, one simple idea could be using the inviscid flow solution instead of viscous flow one. Thus, the purpose of the present paper is to study the effects of the flow viscosity on the optimum airfoil and investigate the possibility of using inviscid flow solution for objective function calculation instead of expensive viscous solver. The modified PARSEC parameterization method is used for airfoil shape modeling that is able to generate airfoils with divergent trailing edge suitable for viscous flow calculations. The linear and torsional spring analogy are used simultaneously for moving computational grids. The optimization process used an adaptive range Genetic Algorithm for obtaining the optimum geometry in the less number of generations. The fitness function is calculated by solving the compressible flow equations using a cell centered finite volume scheme on unstructured grids. The time integration is also carried out using a dual time implicit approach. A two equations ke turbulence model is also used for high Reynolds number flow computations. The results show that the optimum geometry at real transonic flow conditions can only be achieved when viscous effects are fully considered in the fitness function computations. They also show that using the viscous flow solution for fitness calculation can increase the objective function by about 70% in comparison with the inviscid optimum airfoil.
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|