新型等离子体激励器对流动分离点控制

2013-09-21 07:52:34李华星郝江南
实验流体力学 2013年2期
关键词:实验模型

王 斌,李华星,郝江南

(西北工业大学航空学院,西安 710072)

0 引言

早在1904年,Prandtl首次提出边界层理论的同时,就给出了用抽引的办法来控制绕圆柱流动和推迟分离的实验结果,揭示了流动是可以控制的。通常采用的流动控制方法有:改变物体表面的拓扑结构、微型电机机构受动法、涡流发生器、近物面流动的低动量流的移除(不连续的边界层吸气和连续的边界层吸气)、近物面流动的动量注入(前缘襟翼、切向稳定吹气、不稳定激励)。以上的几种控制方法有时能带来好处,而有时它的存在会让我们付出不想付出的代价。有些技术实现起来会增加结构设计难度,有些会增加飞机的重量并带来结构上的噪声,有些技术极易出现故障而很难进行维护。这些缺点使上述方法很难应用到实际中。随着科技的进步,人们对等离子体在空气动力学中的应用越来越感兴趣,因其运用电场来实现控制,具有结构简单、重量轻、热量小和维护方便简单的特点,所以使用等离子体实施流动控制具有广泛的前景和极高的价值[1-2]。目前,出现了大量不同的等离子体激励器被用来进行流动控制,如辉光放电、电晕放电、介质阻挡放电、射频单电极电晕放电、滑动电弧放电。这些为我们提供了当今不同等离子体技术在流动控制方面的纵览。

1 新型等离子体激励器[3]

传统等离子体激励器不管是采用顺电加速还是蠕动加速的方式,都会因为放置电极的几何位置产生……

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