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

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

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IV.5. Contours de coefficient de pression

Le coefficient de pression est un facteur très important dans l'aérodynamique, c'est

le rapport de la pression totale par rapport à la pression de référence. Le coefficient de pression est défini comme suit:

P-P8

d = 2 (IV.1)

1 2ñ8Vref

Les résultats de la simulation sont comparés avec celles expérimentaux en terme de la distribution du coefficient de pression sur l'intrados et l'extrados dans les stations radiales suivantes : ç = 0.019, 0.325, 0.635 et 0.936. De la demi-envergure comme montré dans la figure (IV.22).

Figure (IV.22) : Stations de mesure de Cp sur l'aile d'ARA M100 (Tecplot) IV.5.1. Distribution du coefficient de pression sur l'intrados et l'extrados

Les résultats obtenus pour les deux cas de simulation précédente (non visqueux et K epsilon) sont présentés dans même figure avec les résultats expérimentaux trouvés par AGARD pour chaque station.

Station 0.019 :

0.80

CP

-1.00

-0.80

-0.60

-0.40

-0.20

0.00

0.60

0.20

0.40

STATION 0.019

Cp EXT-EXPR

Cp INT-EXPR

Cp EXT-K epsilon

Cp INT-K epsilon

Cp EXT-NON visqueux
Cp INT-NON visqueux

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

X/C

Figure (IV.23) : Distribution du coefficient de pression calculé et expérimental sur l'intrados et l'extrados pour la station 0.019 (GRAFWIN)

Cp

Station 0.325 :

STATION 0.325

-0.75

-0.50

-0.25

0.00

0.25

0.50

0.75

-1.50

-1.25

-1.00

Cp EXT-EXPR

Cp INT-EXPR

Cp EXT-K epsilon

Cp INT-K epsilon

Cp EXT-NON visqueux
Cp INT-NON visqueux

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

x/C

Figure (IV.24) : Distribution du coefficient de pression calculé et expérimental sur l'intrados et l'extrados pour la station 0.325 (GRAFWIN)

Cp

Station 0.635 :

-1.50

-1.25
-1.00

-0.75

STATION 0.635

Cp EXT-EXPR

Cp INT-EXPR

Cp EXT-K epsilon

Cp INT-K epsilon

Cp EXT-NON visqueux Cp INT-NON visqueux

-0.50

-0.25

0.00

0.25

0.50

0.75

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

x/C

Figure (IV.25) : Distribution du coefficient de pression calculé et expérimental sur l'intrados et l'extrados pour la station 0.635 (GRAFWIN)

Station 0.936 :

STATION 0.936

-0.50

-0.25

0.00

0.25

0.50

0.75

CP

-1.25

-1.00

-0.75

Cp EXT-EXPR

Cp INT-EXPR

Cp EXT-K epsilon

Cp INT-K epsilon

Cp EXT-NON visqueux
Cp INT-NON visqueux

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

X/C

Figure (IV.26) : Distribution du coefficient de pression calculé et expérimental sur l'intrados et l'extrados pour la station 0.936 (GRAFWIN)

On s'intéresse à l'évolution du coefficient de pression Cp intrados et extrados du profil en fonction de la corde adimensionnel x/c. Cette évolution est représentée sur les figures (IV.20), (IV.21), (IV.22) et (IV.23). La courbe supérieure se réfère à l'extrados et la courbe inférieure se réfère à l'intrados. À l'extrados, on met clairement en évidence la forte dépression près du bord d'attaque du profil. Sur la fin du profil, la pression augmente. Pour ce qu'est de l'intrados, on observe aussi une dépression près du bord d'attaque, mais bien moins intense que celle de l'extrados. En comparant avec les valeurs expérimentales, on remarque que le Cp a presque la même allure à mois qu'il y a une faible différence.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault