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Calcul des performances aérodynamiques de la configuration aile-fuselage Ara M100 par maillage hybride

( Télécharger le fichier original )
par Mourad BOUDJERIS
Université Saad Dahleb (Blida) - Ingénieur d'état en aéronautique 2011
  

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III.4.1.6. Définition des caractéristiques du fluide

 
 

Materials

Define

 
 
 
 

Les caractéristiques du fluide sont chargées à partir de la bibliothèque de données de Fluent.

Figure (III.13) : Définition des caractéristiques du fluide III.4.1.7. Conditions opérationnel

Define Operating conditions

Avant de choisir les conditions aux limites, il faut choisir d'abord la valeur de la pression de référence « operating conditions ».

Figure (III.14) : Choix de la pression de référence

En effet, Fluent effectue tous les calculs, avec une pression appelée gauge pressure et ce afin d'éviter les erreurs d'ordre numérique lors du calcul pour des écoulements à faible nombre de mach. La relation liant la pression absolue à la « gauge pressure » est donnée par :

Pabs = P0p + Pgauge

Fluent prend par défaut la valeur de la pression atmosphérique comme operating pressure.

Ensuite, il faut choisir les conditions aux limites :

III.4.1.8. Conditions aux limites

 
 

Boundary Conditions

Define

 
 
 
 

Ensuite, il faut fixer les valeurs des conditions aux limites : Pour le domaine :

Pressure-far-field : Utilisée pour des écoulements compressibles, quand le nombre de mach et l'angle d'incidence sont connus.

· ff/s_entre : Ps = 101325 pa, M =0.8027, á = 2.873°.

· ff/s_sort : Ps = 101325 pa, M =0.8027, á = 2.873°.

· ff/s_far : Ps = 101325 pa, M =0.8027, á = 2.873°.

· volume du domaine "fluide" : "fluid" (garder par défaut).

Figure (III.15) : Pressure-far-field pour tout le domaine

Wall : est utilisé pour délimiter les régions solides des régions fluides. En général on utilise les propriétés d'une paroi lisse i-e Roughness Height = 0 et Roughness Constant = 0.5 (sur toute la géométrie ARA M100).

Figure (III.16) : Wall

Symétrie : Les gradients normaux et la vitesse normale au plan de symétrie sont nuls.

Figure (III.17) : Symétrie

III.4.1.9. Choix des critères de convergence

Solve

 

Monitors

 

Residual...

 
 
 
 

Il s'agit ici de choisir les critères qui doivent être vérifiés pour que les calculs de la simulation s'arrêtent.

Figure (III.18) : Choix et affichage pendant les calculs des critères de convergence
(residuals)

Figure (III.19) : Choix et affichage pendant les calculs des critères de convergence
(Drag & Lift)

Pour afficher la convergence à l'écran pendant les calculs sous forme d'un graphe, il faut activer l'option Plot. Il est possible de désactiver certains critères d'arrêt de la simulation en décochant la case de convergence.

Remarque importante

Les résidus sont calculés à partir des corrections dans les variables ; pression, vitesse, température... du problème entre la présente itération et l'itération précédente. Dans la plupart des cas, le critère de convergence par défaut dans FLUENT (residual) est suffisant. La solution converge quand les résidus atteignent 10-3. Toutefois, dans certains cas il faut pousser les calculs à 10-4 voir 10-6. Il n'y a pas de règle universelle ! Dans le cas des écoulements diphasiques, il faut impérativement pousser la convergence à 10-4. [18]

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius