Montaje experimental para análisis de generadores de vórtice pasivos en un perfil aerodinámico
En este proyecto se analiza el efecto de elementos pasivos llamados "generadores de vórtice" en el rendimiento aerodinámico del perfil DU17DBD25. Se calculan los coeficientes aerodinámicos bidimensionales a partir de la distribución de presiones del viento a lo largo del perfil del álabe....
- Autores:
-
Suárez Necha, Felipe Andrés
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/74757
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/1992/74757
- Palabra clave:
- Aerodinámica
Energía eólica
Ingeniería
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En este proyecto se analiza el efecto de elementos pasivos llamados "generadores de vórtice" en el rendimiento aerodinámico del perfil DU17DBD25. Se calculan los coeficientes aerodinámicos bidimensionales a partir de la distribución de presiones del viento a lo largo del perfil del álabe. Para ello, se diseñó y manufacturó un montaje experimental en el túnel de viento TVIM-49-601X1 de la Universidad de los Andes que permite la variación del ángulo de ataque del perfil. De igual forma, se diseñó e implementó un sistema de medición y adquisición de datos basado en transductores de presión diferencial. Los principales resultados permiten observar el efecto que tiene la magnitud de los generadores de vórtice al prevenir la separación de la capa límite. También, se puede observar que la implementación de estos elementos pasivos pospone la entrada en perdida del álabe. |
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De igual forma, se diseñó e implementó un sistema de medición y adquisición de datos basado en transductores de presión diferencial. Los principales resultados permiten observar el efecto que tiene la magnitud de los generadores de vórtice al prevenir la separación de la capa límite. También, se puede observar que la implementación de estos elementos pasivos pospone la entrada en perdida del álabe.Pregrado42 páginasapplication/pdfspaUniversidad de los AndesIngeniería MecánicaFacultad de IngenieríaDepartamento de Ingeniería MecánicaMontaje experimental para análisis de generadores de vórtice pasivos en un perfil aerodinámicoTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TPAerodinámicaEnergía eólicaIngenieríaGlobal Wind Energy Council. Global Wind Report 2023. Disponible en: https://gwec.net/globalwindreport2023/.J. Akwa, H. Vielmo y A. Petry. ((A review on the performance of Savonius wind turbines)). En: Renewable and Sustainable Energy Reviews 16 (2012), p´ags. 3054-3064. doi: doi:10.1016/j.rser.2012.02.056.Tony L. Burton et al. Wind Energy Handbook. 2.a ed. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2011.D. De Tavernier et al. ((Controlling dynamic stall using vortex generators on a wind turbine airfoil)). En: Renewable Energy 172 (2021), p´ags. 1194-1211. doi: https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.03.019.Omar M. Fouatih et al. ((Design optimization of the aerodynamic passive flow control on NACA 4415 airfoil using vortex generators)). En: European Journal of Mechanics B/Fluids 56 (2016), p´ags. 82-96. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.euromechflu.2015.11.006.X. Li, K. Yang y X. Wang. ((Experimental and Numerical Analysis of the Effect of Vortex Generator Height on Vortex Characteristics and Airfoil Aerodynamic Performances)). En: Energies 12 (2019), p´ags. 1-19. doi: https://doi.org/10.3390/en12050959.C. Bak et al. 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