کنترل فلاتر یک بال شبه سه بعدی در جریان ناپایای ساده شده با استفاده از جت اجباری

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 32

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MEASEJT-20-1_003

تاریخ نمایه سازی: 28 فروردین 1403

چکیده مقاله:

یکی از مباحث ویژه در حوزه آیروالاستیک فلاتر بال (بال لرزه) هواپیما در یک سرعت شاخص به نام سرعت فلاتر می باشد که در صورت عدم کنترل این پدیده، احتمال تخریب سازه (بال هواپیما) وجود خواهد داشت. روش های مختلفی جهت کنترل بال در دو دهه اخیر ارائه شده است. در تحقیق حاضر جهت کنترل فراتر یک بال شبه سه بعدی با رژیم جریان ناپایا ساده سازی شده از مومنتوم جت اجباری دوسویه تعبیه شده روی بال استفاده شده است. سیگنال فعال کننده جت در سرعت فلاتر توسط مدولاتور عرض پالس-فرکانس پالس تامین می گردد. از مزایای این مدولاتور می توان به عملکرد شبه خطی، دقت بالا با حضور نوسانات و انعطاف پذیری اشاره نمود. در این پژوهش مدل بال، مدل آیروالاستیکی مضاعف، بدون عقب گرد و مستطیلی (هانکوک) در نظر گرفته شده و جهت توسعه نیروی لیفت در طول اسپن بال از تئوری استریپ (نواری) استفاده گردیده است. در سرعت فلاتر بال با فعالیت جت نوسان بال به میرایی سوق داده شده و با توجه به گراف های آیروالاستیکی به دست آمده، نتایج رضایت بخشی را به دنبال داشته است.

کلیدواژه ها:

آیروالاستیسیته ، مدولاتور عرض پالس-فرکانس پالس ، هانکوک ، تئوری استریپ

نویسندگان

علیرضا انصاری

دانشجوی دکتری، گروه مهندسی هوافضا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

علیرضا باصحبت نوین زاده

نویسنده مسئول: دانشیار، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

فرشاد پازوکی

استادیار، گروه مهندسی هوافضا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Ansari AR, Novinzadeh AR. Designing a control system for an ...
  • Moosavi R, Elasha F. Smart wing flutter suppression. Designs. ۲۰۲۲;۶(۲):۲۹ ...
  • Ouyang Y, Gu Y, Kou X, Yang Z. Active flutter ...
  • Ghasemikaram AH, Mazidi A, Fazel MR, Fazelzadeh SA. Flutter suppression ...
  • De Breuker R, Abdalla M, Milanese A, Marzocca P. Optimal ...
  • ­‍ Krovel T. Optimal tuning of PWPF modulator for attitude ...
  • Wright JR, Cooper JE. Introduction to aircraft aeroelasticity and loads. ...
  • Song G, Ma N. Control of shape memory alloy actuators ...
  • Zhengshi Y. Simulation of a Position Control System with PWPF ...
  • Wang X, Wang D, Zhu S, Poh EK. Fractional describing ...
  • Horvat K, Kuljaca O, Sijak T. Describing Function Recording with ...
  • Song G, Buck NV, Agrawal BN. Spacecraft vibration reduction using ...
  • Slotine JJ, Li W. Applied nonlinear control. Englewood Cliffs, NJ: ...
  • Schwartz C, Gran R. Describing function analysis using MATLAB and ...
  • Bisplinghoff RL, Ashley H, Halfman RL. Aeroelasticity Addison. Weslwy Co., ...
  • Hodges DH, Pierce GA. Introduction to structural dynamics and aeroelasticity. ...
  • Fung YC. An introduction to the theory of aeroelasticity. Courier ...
  • Fazelzadeh SA, Rasti A, Sadat-Hoseini H. Optimal flutter suppression of ...
  • Singh SN, Yim W. State feedback control of an aeroelastic ...
  • Fazelzadeh SA, Mazidi A, Street D. Aeroelastic concepts in civil ...
  • نمایش کامل مراجع