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....

Full description

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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License
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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. ((Wind tunnel tests of the NACA 63-415 and a modified NACA 63-415 airfoil)). En: Risoe-R 1193 (2000).
Santiago Falla Pe˜na. ((Selecci´on y desarrollo de la instrumentaci´on para la caracterizaci´on de perfiles aerodin´amicos en el t´unel de viento TVIM-49-60-1X1)). Tesis de maestr´ıa. Bogot´a, Colombia: Departamento de Ingenier´ıa Mec´anica. Universidad de los Andes, 2012.
Delft University. Airfoil Coordinate Database. Delft, Paises Bajos. url: https://aerodynamics.lr.tudelft.nl/cgi-bin/afCDb.
Jos´e R. Toro. Din´amica de fluidos con introducci´on a la teor´ıa de la turbulencia. 1.a ed. Bogot´a, Colombia: Ediciones Uniandes, 2006.
A. Pinilla et al. Pr´otocolos correspondientes a la resoluci´on 167 de 2017. Bogot´a, Colombia: Consejo Nacional de Bogot´a, 2018.
J. D. Anderson. Fundamental of Aerodynamics. 5.a ed. NY, USA: McGraw-Hill, 2010.
R. M. Pinkerton. Report No. 563: Calculated and Measured Pressure Distributions Over the Midspan Section of the NACA 4412 Airfoil. National Advisory Committee For Aeronautics. Langley, Virginia, 1936.
Alvaro Pinilla. Notas de Clase. Material de clase, Aerodin´amica B´asica, Universidad de los Andes. 2023.
S J Miley. Catalog of low-Reynolds-number airfoil data for wind-turbine applications. US Department of Energy, Wind Energy Technology Division. Feb. de 1982. doi: 10.2172/5044823. url: https://www.osti.gov/biblio/5044823.
W. H. Rae y A. Pope. Low-Speed Wind Tunnel Testing. 2.a ed. New York, NY: John Wiley Sons, 1984.
H. J. Allen y W. G. Vincenti. Report No. 782: Wall Interference ina Two-Dimentional-Flow Wind Tunnel with Consideration of the Effect of Compressibility. National Advisory Committee For Aeronautics. Langley, Virginia, 1944.
E. C. Maskell. A Theory of the Blockage Effects on Bluff Bodies and Stalled Wings in a Closed Wind Tunnel. ARC RM 3400. 1965.
Ifan G. Hughes y Thomas Hase. Measurements and their uncertainties: a practical guide to modern error analysis. NY, USA: Oxford University Press, 2010.
Freescale Semiconductor. MPXV5004G Technical Data. Chandler, Arizona, 2005.
G. A. Williamson et al. Summary of Low-Speed Airfoil Data. Department of Aerospace Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign. Urbana-Champaign, IL, 2012.
M. Ragheb y A. Ragheb. Fundamental and Advanced Topics in Wind Power. InTechOpen, 2011. Cap. Wind Turbines Theory - The Betz Equation and Optimal Rotor Tip Speed Ratio. doi: 10.5772/21398.
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((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. ((Wind tunnel tests of the NACA 63-415 and a modified NACA 63-415 airfoil)). En: Risoe-R 1193 (2000).Santiago Falla Pe˜na. ((Selecci´on y desarrollo de la instrumentaci´on para la caracterizaci´on de perfiles aerodin´amicos en el t´unel de viento TVIM-49-60-1X1)). Tesis de maestr´ıa. Bogot´a, Colombia: Departamento de Ingenier´ıa Mec´anica. Universidad de los Andes, 2012.Delft University. Airfoil Coordinate Database. Delft, Paises Bajos. url: https://aerodynamics.lr.tudelft.nl/cgi-bin/afCDb.Jos´e R. Toro. Din´amica de fluidos con introducci´on a la teor´ıa de la turbulencia. 1.a ed. Bogot´a, Colombia: Ediciones Uniandes, 2006.A. Pinilla et al. Pr´otocolos correspondientes a la resoluci´on 167 de 2017. Bogot´a, Colombia: Consejo Nacional de Bogot´a, 2018.J. D. Anderson. Fundamental of Aerodynamics. 5.a ed. NY, USA: McGraw-Hill, 2010.R. M. Pinkerton. Report No. 563: Calculated and Measured Pressure Distributions Over the Midspan Section of the NACA 4412 Airfoil. National Advisory Committee For Aeronautics. Langley, Virginia, 1936.Alvaro Pinilla. Notas de Clase. Material de clase, Aerodin´amica B´asica, Universidad de los Andes. 2023.S J Miley. Catalog of low-Reynolds-number airfoil data for wind-turbine applications. US Department of Energy, Wind Energy Technology Division. Feb. de 1982. doi: 10.2172/5044823. url: https://www.osti.gov/biblio/5044823.W. H. Rae y A. Pope. Low-Speed Wind Tunnel Testing. 2.a ed. New York, NY: John Wiley Sons, 1984.H. J. Allen y W. G. Vincenti. Report No. 782: Wall Interference ina Two-Dimentional-Flow Wind Tunnel with Consideration of the Effect of Compressibility. National Advisory Committee For Aeronautics. Langley, Virginia, 1944.E. C. Maskell. A Theory of the Blockage Effects on Bluff Bodies and Stalled Wings in a Closed Wind Tunnel. ARC RM 3400. 1965.Ifan G. Hughes y Thomas Hase. Measurements and their uncertainties: a practical guide to modern error analysis. NY, USA: Oxford University Press, 2010.Freescale Semiconductor. MPXV5004G Technical Data. Chandler, Arizona, 2005.G. A. Williamson et al. Summary of Low-Speed Airfoil Data. Department of Aerospace Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign. Urbana-Champaign, IL, 2012.M. Ragheb y A. Ragheb. 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