Hasil (
Bahasa Indonesia) 1:
[Salinan]Disalin!
lipatan yang ditunjukkan lebih tinggi. Ada kesepakatan umum dengan Triantafyllou's@13 # percobaan pada dua dimensi terengah-engah danbulu-bulu foil. Menarik untuk dicatat bahwa ganda mengepakkan Tampilkankecenderungan untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi dalam modus melambai. Karenahidung pameran osilasi yawing dalam modus melambaikan tangan,ini adalah hipotesis bahwa ini gudang pusaran yang menurunkan hambatanpada tubuh kaku karena lapisan batas interaksi, atau meningkatkandorong ~ oleh peningkatan kecepatan jet! karena pusaran diproduksioleh mengepak. Jalur ini berpikir menyebabkan percobaan kedua.Efisiensi plot dalam gambar 18 termasuk drag silinder. Thekental dan koefisien drag bentuk silinder 0.145. Kapanini adalah diperhitungkan, efisiensi foil mengepak sendirianlebih tinggi seperti ditunjukkan pada gambar 19. Pada nilai-nilai yang lebih rendah dari St, efisiensimemiliki ketergantungan yang kuat pada f.Semua pengukuran koefisien kekuatan aksial karena tunggal danDual-mengepak ekor ditampilkan dalam Fig. 20. Keduanya dorong dan tarikmemproduksi kasus juga disertakan. Tren menampilkan kepekaan f.F52.6 dan 6.2 Hz, foil tunggal tidak menghasilkan dorong bersih.Namun, itu di f54.24 Hz, mana flaps tunggal dan ganda dikedua mode mengikuti tren serupa. Tersandung silinderlapisan batas tidak berpengaruh pada dorongan yang dihasilkan. Datamenunjukkan bahwa dorongan yang dihasilkan diatur oleh St, f, dan jumlahFlap. Modus mengepak memiliki efek kecil. Menurut Triantafyllou~Pvt. Comm. 1997!, the ‘‘robotuna’’ vortex cores makean angle of 10–15 deg to the forward direction. However, thewake angle is 140 deg in the present case. The wider wake growthin the present case of a rigid cylinder requires a closer examination.3.3.3 Sensitivity to Strouhal Number and Flapping Frequency:Single Foil Case. Figure 21 shows the time-averagedcoefficients of axial force and pitching moment for one single foilattached to the rigid body in the presence of the dividing plate.The coefficients do not depend solely on St, they also depend onf. The sign of the axial force and yawing moment change whenf54.24 Hz. For the single flap, the higher sensitivity of ca and cmto St at f54.24 Hz can be further demonstrated by examining theunsteady behavior. Figures 13 and 14 show that a peculiar aspectof the fish propulsion and maneuvering mechanism is the fact thatlarge unsteady forces are produced to generate a range of timeaveragedlevels. We believe that this unsteady behavior holds thekey to its propulsion and maneuvering mechanism and the longtime-averaged values do not clarify this. The maximum and minimumvalues within a cycle of the time signatures of ca and cm(y)are expressed asy5ea~St!n, (11)where the exponents a and n are characteristics of f. The sensitivityQ is then given asQ5nea~St!n21. (12)The values of Qa and Qm are calculated at St50.3 as shown inFig. 22. The sensitivity of the unsteady mechanism is highest atf54.237 Hz. Penyebab ini kepekaan terhadap f tidak banyak diketahui.Triantafyllou dan rekan kerja telah tidak memeriksa saatdan belum melihat ketergantungan tersebut pada (St, f). Kami mengusulkan bahwainteraksi antara vortex penumpahan dari silinder danfoil mengepak menyebabkan ketidakstabilan di kereta api vortex. LainStrouhal nomor melibatkan panjang silinder, amplitudokepala bergoyang, dan f mungkin terlibat. Hasilnya adalah sebuah saklar bencana dari kereta Karman reguler untuk negatifKereta Karman. Pekerjaan lebih lanjut diperlukan untuk memverifikasi hipotesis ini.3.4 penumpahan vortex: Peta vektor Vorticity-kecepatan3.4.1 peta vektor Vorticity-kecepatan. Vorticity-kecepatanpengukuran vektor vortex penumpahan proses dari ekormengepak foil, fase dicocokkan dengan gerak, dilakukan diarus kecepatan 20 cm/s. Peta mereka di aksial ~ diametral! midplane(z50) yang ditampilkan di Rajah-rajah 23, 24 dan 25 untuk bertepuk tangan,melambaikan tangan dan bertepuk tangan mode, masing-masing ~ fase diberikan oleh t *5tU' bumi) d50. Demikian pula, cocok fase vorticity-kecepatanvektor peta di bidang lintas-streaming di tepi belakangFlap (x / D50.066) yang ditampilkan di Rajah-rajah 26 dan 27 untuk melambaikandan bertepuk tangan mode, masing-masing. Peta tersebut digunakan untuk menghitungnilai-nilai sirkulasi pusaran oleh dua metode: dengan menghitungintegral garis kecepatan dan vorticity daerah integral. Distribusisirkulasi vortex aksial dihasilkan di ujung flapditampilkan dalam rajah-rajah 28 dan 29 untuk x / D50.0656 dan 0.5577, masing-masing.Dua metode perhitungan sirkulasi, berdasarkanvorticity-daerah dan kecepatan-line integral, berada dalam perjanjian yang wajar.Perhatikan bahwa dalam jangka pendek setelah pembentukan (x / D> 0,5), memiliki nilai absolut sirkulasi minimalmampir faktor 3. Pengukuran resolusi lebih tinggi di ara.23. angka ini menangkap pusaran radial luas sekali. Petadalam acara rajah-rajah 23, 24 dan 25 jet antara vortex pasangan yangmenimbulkan dorongan. Informasi dalam rajah-rajah 26 dan 27 telahdigunakan dalam Fig. 30 untuk menggambarkan lintasan vortex aksial UMLdan efek pembagi di atasnya. Vortex array danmekanisme dorong dan yawing saat digambarkan UMLrajah-rajah 33 dan 34, bertepuk tangan dan melambaikan mode,masing-masing.Angka 24 dan 25 menunjukkan bahwa, dalam modus bertepuktangan, duaflaps menghasilkan array pusaran yang gambar cermin. Mereka menghasilkandorong bersih tapi tidak bersih manuver salib-streaming kekuatan ~ ara.33!. Di sisi lain, dalam modus melambai, array dua daripusaran dari dua tutup terhuyung-huyung ke arah streamwise.Karena fakta ini, modus melambai menghasilkan keduanya aksial danSalib-streaming kekuatan ~ gambar 34!. Vortex penumpahan proses adalah
Sedang diterjemahkan, harap tunggu..
