| Item type |
テクニカルレポート / Technical Report(1) |
| 公開日 |
2015-03-26 |
| タイトル |
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タイトル |
Evaluation of Euler and Navier-Stokes Solutions for Leading-Edge and Shock-Induced Separations |
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言語 |
en |
| 言語 |
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言語 |
eng |
| 資源タイプ |
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資源タイプ識別子 |
http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh |
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資源タイプ |
technical report |
| 著者 |
藤井, 孝藏
FUJII, Kozo
OBAYASHI, Shigeru
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| 著者所属 |
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航空宇宙技術研究所空気力学第二部 |
| 著者所属 |
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東京大学大学院 |
| 著者所属(英) |
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en |
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Second Aerodynamics Division, National Aerospace Laboratory(NAL) |
| 著者所属(英) |
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en |
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Graduate School, The University of Tokyo |
| 出版者 |
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出版者 |
航空宇宙技術研究所 |
| 出版者(英) |
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出版者 |
National Aerospace Laboratory(NAL) |
| 書誌情報 |
en : Technical Report of National Aerospace Laboratory TR-886T
巻 886T,
p. 22,
発行日 1985-10
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| 抄録 |
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内容記述タイプ |
Abstract |
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内容記述 |
デルタ翼上に生ずる大迎角剥離渦に対してのオイラー方程式の解の信頼性を確認する目的で錐状流近似下でのオイラー方程式,及び薄層ナビエ・ストークス方程式を利用した数値計算が行なわれた。薄い楕円錐回りの解ではオイラー方程式は衝撃波の位置を正しく予測していなかった。オイラー方程式で剥離を生ずる過程を追跡した結果,前縁剥離渦を生ずる過程で,衝撃波の存在が関与していることが明らかになったが,格子分布,数値粘性項を変化させた計算の結果,これが物理的な衝撃波-剥離ではなく,前縁における総圧損失が重要であることが明らかになった。平板のデルタ翼に関する計算ではオイラー方程式による大きな剥離渦は,実は前縁付近に存在している衝撃波の後ろで起こっていた。これらの計算の結果,数値粘性及び衝撃波の存在がオイラー方程式による剥離の原因であることが明らかとなった。 |
| 抄録(英) |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
Simulations of vortical flow fields over conical delta wings are carried out, using Euler and ‘thin-layer’ Navier-Stokes equations to examine the reliability of the Euler separations.The computations over elliptic cones indicate that crossflow shock wave location is well predicted by the Navier-Stokes computations, but not well predicted by the Euler computations. The examinations of the time evolution of the leading-edge separation reveals that the origin of the separation in the Euler solution is the shock-induced separation. However, It is revealed that is not a physical shock-induced separation and the entropy production at the leading-edge due to numerical dissipation is an important factor through additional computations. The computations over circular-tip dalta wings reveal that the large leading-edge separation for the Euler solutions are actually induced by the shock wave near the leading-edge. The computed results, in general indicate that the numerical viscosity at the leading-edge induces the entropy gradient before the shock wave, and the separation occurs somewhere after the shock wave. That means both numerical dissipation and shock wave are responsible for Euler sepatations. |
| ISSN |
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収録物識別子タイプ |
ISSN |
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収録物識別子 |
0389-4010 |
| 資料番号 |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
資料番号: NALTR0886000 |
| レポート番号 |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
レポート番号: NAL TR-886T |