Discentes: Celso R. F. Silva Euler Dias

Slides:



Advertisements
Apresentações semelhantes
Deslocamento de ar em túneis devido ao deslocamento dos trens.
Advertisements

Equação de Bernoulli para fluidos reais
Quando um fluido está em movimento seu fluxo ou escoamento pode ser:
Análise do escoamento no interior de turbomáquinas centrífugas
Universidade estadual de Campinas - UNICAMP
Condições de Contorno Equações de K e  são elípticas  condições de contorno em toda a fronteira Condições de contorno típicas em escoamentos paredes.
FEM – Faculdade de Engenharia Mecânica
Determinação Do Coeficiente De Descarga Para Uma Placa De Orifício
Alunos: Marcelo Yoiti Ito Parada RA: Laís Menezes Ko RA:
Métodos Computacionais em Eng. Térmica e Ambiental EM - 974
Métodos Computacionais em Eng. Térmica e Ambiental EM - 974
Doutorando: Cosmo D. Santiago – MSc.
Universidade Federal de Uberlândia
VIII JMAC Análise de Desempenho de Modelos do Tipo k-e para Baixos Números de Reynolds José Diniz M. Abrunhosa Angela O. Nieckele Grupo de Dinâmica dos.
Projeto Aerodinâmico de Pás de Turbina Eólica
Computação de Alto Desempenho
Fenômeno de Separação Gás-líquido (água-óleo) em Dutos Helicoidais: um estudo CFD Análise CFD do Efeito da Geometria na Separação Gás-líquido (água-óleo)
Jeferson Correia (bolsista); Gabriel Casemiro Mariano (colaborador);
Introduçao à Aerodinâmina.
Escoamento de Líquido na esteira de uma bolha de taylor
Renda até 2 SM.
Fenômenos de Transporte I Aula teórica 13
Escoamento de líquido na esteira de uma bolha de Taylor
Shark Skin Drag Reduction
TUBO DE CHOQUE Grupo 1 – EM 974 Bruno Noronha (RA: )
Estudo do Escoamento Turbulento em Canal com uma Perturbação de Forma Tipo Duna Utilizando-se o Software PHOENICS Guilherme Augusto Ayek Francisco.
EM974 SUSTENTAÇÃO, ARRASTO E PERFIL DE ESCOAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DO CORPO DE UMA ARRAIA Rodrigo O. Barbosa Thiago K. Hanashiro.
Motores de Passo.
Cap. 6 – Escoamento de fluidos incompressíveis e invíscidos
Cap.7 – Análise Dimensional e semelhança
Segunda lista de exercícios TM-240
Impacts of Wave and Sea Spray on Midlatitude Storm Struture and Intensity Zhang et al. Monthly Weather Review 134 n° 9 S 2006 Pag.: Iury Ângelo.
Escoamentos exteriores
Escoamento de Líquido na esteira de uma bolha de taylor
Motivação O projeto de turbomáquinas tradicionalmente tem sido muito experimental, com teorias simples; Correlações adimensionais são muito úteis, mas.
Aula 5.
Aula 21.
Formas Diferenciais das Leis Fundamentais
Cap.9 - Escoamento Externo
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo Dep. de Engenharia Naval e Oceânica PROGRAMA DE PREDIÇÃO DE VELOCIDADES E SIMULADOR DINÂMICO DE VELEIROS.
Medição de Vazão Utilizando Placas com Orifícios
Gabarito TE-3S - Mecânica dos Fluidos
Cap. 5 – Introdução à análise diferencial de escoamentos
Perdas de cargas em escoamentos
Método das Características
AED-25 Escoamentos viscosos
EM974 - Métodos Computacionais em Engenharia Térmica e Ambiental
EA-291: Piloto Automático para VANT´s
1. Formulação do Problema
Parâmetros Geométricos que Definem um Aerofólio
AERODINÂMICA DA ASA E FUSELAGEM NO REGIME SUBSÔNICO Prof. GIL
Métodos de Correção de Camada Limite
2004Mecânica dos Fluidos II Prof. António Sarmento - DEM/IST u Matéria: –Escoamento em torno de perfis: sustentação e entrada em perda. –Esquemas de controlo.
AED-25 Métodos de correção de camada limite
Aula 01 – Apresentação da Disciplina
Eólica.
Aerodinâmica.
DINÂMICA II B (Experiência queda no óleo) Notas de aula no Stoa.usp.br/fep /mpraele.
DINÂMICA II B “Queda no óleo”.
Mecânica dos Fluidos II Prof. António Sarmento - DEM/IST
2PFG/DE/FEM/UNICAMP – FUNDAMENTOS EM CFD jun-15 Prof. Dr. Ricardo Augusto Mazza1 VOLUMES FINITOS Prof. Dr. Ricardo A. Mazza 2PFG/DE/FEM/UNICAMP.
Dinâmica II Aula Síntese
EM974 – Métodos computacionais em engenharia térmica e ambiental Tema: Transferência de calor em um trocador de calor em escoamento cruzado em alinhamento.
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, AERONÁUTICA E AUTOMOBILÍSTICA 1 Desempenho de Hélices.
EM 974 – Métodos Computacionais em Engenharia Térmica e Ambiental Prof. Orientador: Eugênio Spanó Rosa Alberto José dos Santos Jr.RA: Neill Gustavo.
Redução do arrasto em um corpo cilíndrico.. Apresentação do problema e Motivação  Alto nível de iterações dos seres vivos com fluidos  Esforços fluido-dinâmicos.
Prof. Dr-Ing. Antônio C. F. Vilela
Experimento #1: Estudo de perfis aerodinâmicos “a culpa é da viscosidade”
Asas no regime supersônico AED-27 – Aerodinâmica Supersônica Vitor Kleine Valeria Leite Renato Medeiros.
Métodos Numéricos Métodos numéricos para resolução de Equações Diferenciais AED-27 – Aerodinâmica Supersônica Vitor Kleine Valeria Leite.
Transcrição da apresentação:

Discentes: Celso R. F. Silva 080989 Euler Dias 085833 ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE ESCOAMENTO EM UMA VELA DE BARCO USANDO DINÂMICA COMPUTACIONAL DE FLUIDOS Discentes: Celso R. F. Silva 080989 Euler Dias 085833

Introdução A Industria Naval possui um alto consumo de combustíveis fósseis Muitos conceitos empregados no estudo das velas são oriundos da aeronáutica, o que por vezes traz conclusões precipitadas

Introdução Qual vela?

Metodologia A vela: S.J. Collie, 2006 c=123,1mm ymax=0,05*c xd=0,45*c

Metodologia A malha: 100 Espessura da vela: 0,6185mm 100

Metodologia Caracterização do escoamento

Y+ , k-ε Low Reynolds

Y+ , k-ε

Resíduos k-ε low Reynolds k-ε Variável % Error P1 4.91E+00 1.10E-01 KE EP 7.83E+01 UC1 7.43E+00 3.29E-01 VC1 7.23E+01 5.83E-01

Ângulo de Ataque: 15º e 20º Gradiente de Pressão α = 20º α = 15º

Ângulo de Ataque: 15º e 20º Linhas de corrente α = 15º α = 20º

Ângulo de Ataque: 15º e 20º Coeficiente de pressão α = 15º α = 20º

α = 25º Gradiente de pressão

α = 25º

α = 25º Linhas de corrente

α = 25º Coeficiente de pressão

Sustentação e Arrasto α = 15º 0,744 0,158 α = 20º 0,831 0,243 α = 25º CL CD α = 15º 0,744 0,158 α = 20º 0,831 0,243 α = 25º 0,757 0,299

Resultados Experimentais Coeficiente de pressão Experimental CFD - PHOENICS

Campo de Pressão: CFX e PHOENICS

Comentários e Conclusão Gradiente de velocidade na borda de fuga

Comentários e Conclusão Efeito do domínio

Bibliografia [1] A. Sulisetyono & A. Nasirudin. “Wind sail analysis using computational fluid dynamics simulation”, MARTEC,2010 [2] I.M. Viola, R.GJ. Flay, “ON-WATER PRESSURE MEASUREMENTS ON A MODERN ASYMMETRIC SPINNAKER”, Amsterdam, The Netherlands, 2010 [3] I.M. Viola, E. Gauvain, R. G. J. Flay, Pressure Measurements on Full-Scle and Model-Scale Upwind Sails, Auckland, Nova Zelândia, 2010.