JP2008290710A - 流れ制御方法およびシステム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】1つの実施例では、複数のプラズマアクチュエータが航空機の翼のコアンダ表面の上に配置される。アクチュエータは、コアンダ表面からの境界層流の剥離の開始を遅延させるか、または流れの剥離を促進するかのいずれかのために選択的に励起される。1つの実施例は、コアンダ表面でのデュアルモードプラズマアクチュエータの使用を開示する。このシステムおよび方法は、後縁表面上の境界層流の剥離に対する制御が望まれる場合の多様な空力学表面に適用可能である。
【選択図】図1
Description
この出願は、一般的主題において、2007年5月25日に同時出願された米国出願連続番号第11/753,876号(ボーイング社事件番号06−0438)および米国出願連続番号第11/753,869号(ボーイング社事件番号07−0455)に関連する。
分野
本開示はプラズマ流量アクチュエータに関し、より特定的には、コアンダ表面上の境界層流を修正するためにコアンダ表面に与えられるプラズマ流量アクチュエータを組込んだ流れ制御システムおよび方法に関する。
この章における説明は、本開示に関連する背景情報を与えるのみであって、先行技術を構成するものではない。
本開示は、コアンダ表面に関連して用いるために特によく適合された流れ制御システムおよび方法に向けられる。1つの実現例では、移動プラットフォームの後縁表面にプラズマアクチュエータを配置することを含む、空中移動プラットフォームのための流れ制御方法が開示される。プラズマアクチュエータに電圧が加えられ、後縁に隣接したプラズマアクチュエータの近辺で空気をイオン化するよう制御される。これは、後縁表面上の境界層流の付着または剥離の少なくとも1つに影響を及ぼすよう動作する誘導流を引起す。1つの具体的実現例では、プラズマアクチュエータへの電圧の印加を制御するためにコントロ
ーラが用いられ、電圧は少なくとも約3000ボルトの交流(AC)電圧である。
以下の説明は、本質において単に例示的で、本開示、出願、または使用を制限するようには意図されない。
が離間される必要があることが予想される。この構成の例が図1Aに示される。プラズマアクチュエータ16の正確な配置は、具体的な用途に適合するために必要に応じて変えられてもよい。たとえば、プラズマアクチュエータ16が長軸を翼弦方向に配置され、コヒーレント渦を伴うセパレーション制御(separation control)を容易にするためにアクチュエータの多くが翼幅に沿って配列されるアクチュエータの構成も可能である。
−0.127mm)のオーダの厚さを有し得る。各電極24および26の長さおよび幅は具体的な用途に適合するために異ってもよいが、多くの航空機用途では、各電極の寸法は、典型的には長さについて約1−20インチ(2.54cm−50.08cm)、幅について0.12−0.20インチ(3−5mm)のオーダであり得ることが予想される。誘電材料28はいかなる適切な誘電材料、たとえばクオーツ、KAPTON(登録商標)、TEFLON(登録商標)誘電材料を含んでもよい。他の誘電材料も使用に適し得、用いられる正確な誘電材料は、具体的な用途の必要によって決定付けられ得る。好ましくは、誘電材料28は、第1の電極24と第2の電極26との間で約0.005−1.0インチ(0.127−25.4mm)の厚さの層をそれぞれ与える。
マアクチュエータと協力して動作すると、コアンダ表面18の後縁のさらにまわりの境界層の付着を促進することを助ける。
Claims (13)
- 移動プラットフォームのための流れ制御方法であって、
移動プラットフォームの部分の後縁表面上に少なくとも1つのプラズマアクチュエータを配置するステップと、
前記プラズマアクチュエータに電圧を加えるステップと、
前記後縁に隣接した前記プラズマアクチュエータの近辺の空気をイオン化するため、前記後縁表面の上の境界層流の付着または剥離の少なくとも1つに影響を及ぼすよう動作する誘導流を引起すために、前記プラズマアクチュエータへの前記電圧を制御するステップとを含む、方法。 - 少なくとも1つのプラズマアクチュエータを配置するステップは、前記後縁表面上に単一モードプラズマアクチュエータを配置するステップを含む、請求項1に記載の方法。
- 少なくとも1つのプラズマアクチュエータを配置するステップは、前記後縁表面上にデュアルモードプラズマアクチュエータを配置するステップを含む、請求項1に記載の方法。
- 後縁表面上に少なくとも1つのプラズマアクチュエータを配置するステップは、コアンダ表面の上半分にプラズマアクチュエータを配置するステップを含む、請求項1に記載の方法。
- 後縁表面上に少なくとも1つのプラズマアクチュエータを配置するステップは、コアンダ表面の下半分にプラズマアクチュエータを配置するステップを含む、請求項1に記載の方法。
- 後縁表面上に少なくとも1つのプラズマアクチュエータを配置するステップは、
コアンダ表面の上半分に第1のプラズマアクチュエータを配置するステップと、
コアンダ表面の下半分に第2のプラズマアクチュエータを配置するステップと、
前記コアンダ表面の上の前記境界層流に影響を及ぼすために前記プラズマアクチュエータの各々に加えられた電圧を制御するステップとを含む、請求項1に記載の方法。 - 前記プラズマアクチュエータの始動を制御するためにコントローラを用いるステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記プラズマアクチュエータに電圧を加えるステップは、前記プラズマアクチュエータに少なくとも約3,000ボルトの交流(AC)電圧を加えるステップを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記第1および第2のプラズマアクチュエータへの前記電圧の印加を独立して制御するコントローラを用いるステップをさらに含む、請求項6に記載の方法。
- コアンダ表面の上の境界層流に影響を及ぼすための流れ制御システムであって、
前記コアンダ表面に配置された少なくとも1つのプラズマアクチュエータと、
前記プラズマアクチュエータに前記プラズマアクチュエータの近辺で空気をイオン化させるのに十分に高い電圧を前記プラズマアクチュエータに加えるための電源とを含み、空気の前記イオン化は前記コアンダ表面の上の境界層流に影響を及ぼす、流れ制御システム。 - 前記プラズマアクチュエータに対する前記電圧の印加を制御するためのコントローラを
さらに含む、請求項10に記載の流れ制御システム。 - 前記コアンダ表面の上に互いに離間した関係で配置された複数のプラズマアクチュエータをさらに含み、
前記電源は、前記コアンダ表面からの前記境界層の剥離を遅延させるのを助けるかまたは前記コアンダ表面からの前記境界層の剥離を加速するために、前記プラズマアクチュエータのうち選択されたプラズマアクチュエータに前記コントローラによって加えられる、請求項11に記載の流れ制御システム。 - 前記電源は少なくとも約3,000ボルトのAC電圧を含む、請求項10に記載の流れ制御システム。
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