Zur genauen numerischen Berechnung der Tragflügel-Aerodynamik in unstetigen kompressiblen, transsonischen Strömungen wurde eine automatisierte, adaptive, zeitdiskontinuierliche finite Elemente-Methode mit einem Lösungsalgorithmus nach der Galerkin-Methode der kleinsten Quadrate (GLS), mit unstrukturiertem Maschennetzgenerator, Interpolationsfehler-Anzeiger und Maschenanreicherungsverfahren entwickelt. Für relative zweidimensionale Bewegungen von Körpern wurde ein lineares Raum-Zeit-Keilelement entwickelt. Näher eingegangen ist auf Ableitung und Lösung der Vektor-Integral- und Differentialgleichungen der zeitdiskontinuierlichen GLS finiten Elemente-Methode, die automatisierte adaptive Umgebung mit Maschenerzeugung und -anreicherung, Fehleranzeigfunktion, auf die angegebenen und diskutierten Resultate wie Nahfeld-Netze für das NACA-Profil 0012, cp-x/Profilsehne-Kurven, cn und cD und Cm in Abhängigkeit vom Anstellwinkel usw. Die GLS FEM soll auf unstetig elastische 3D-Flügel ausgedehnt werden.
Automated adaptive time-discontinuous finite element method for unsteady compressible airfoil aerodynamics
Automatisierte, adaptive, zeitdiskontinuierliche finite Elemente-Methode zur Berechnung der unstetigen, kompressiblen Tragflügel-Aerodynamik
AIAA Journal ; 32 , 4 ; 748-757
1994
10 Seiten, 12 Bilder, 52 Quellen
Aufsatz (Zeitschrift)
Englisch
Aerodynamik , Tragflügelumströmung , kompressible Strömung , Automatisierung , Anpassungsfähigkeit , Finite-Elemente-Methode , Keil , Maschennetz , räumliche Bewegung , transsonische Strömung , Vektor , Differenzialgleichung , Integralgleichung , Algorithmus , Interpolation , Methode der kleinsten Quadrate , NACA-Profil