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CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
CORDIS
Contenu archivé le 2024-06-18

High-Fidelity and High-Performance Laminar Wing Optimization

Objectif

"Proposed work aims at developing efficient optimization tools for NLF design where the cost function is the total drag (pressure and friction). The tool utilizes efficient and accurate computation of gradients of objective functions as well as robust parametrization of the geometry. Our approach uses Computational Fluid Dynamics followed by accurate boundary-layer stability analysis in order to find, by optimization, geometries that damp growth of boundary-layer disturbances in order to delay the laminar-turbulence transition. Gradient-based optimization and adjoint solvers are used in order to obtain the best numerical efficiency. The gradients are obtained through a chain of computations including adjoints of the flow equations and of the parabolized stability equations. Our method was initially developed for airfoils and recently extended to 3D wing design. Here, the tool will be improved by replacing the Euler equations of fluid dynamics by the Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) equations. This allows us to account for the viscous-inviscid interactions and therefore obtain a more accurate evaluation of the aerodynamic performances such as the total drag, lift and pitching moment. In order to ensure high accuracy of the gradients, the adjoint of the RANS solver will include adjoint of the turbulence model. A mesh-less method based on Radial Basis Functions will be used for deforming the RANS meshes. This approach has proven to be much faster than elliptic smoothers on meshes that are suitable for RANS computations. Here, two shape parametrization methods suitable for industrial design will be implemented and compared. Further, an automatic and efficient procedure for nonlocal stability analysis will be implemented in order to facilitate the use of this approach in industrial projects."

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: Le vocabulaire scientifique européen.

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Programme(s)

Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.

Thème(s)

Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.

Appel à propositions

Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.

SP1-JTI-CS-2012-01
Voir d’autres projets de cet appel

Régime de financement

Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.

JTI-CS - Joint Technology Initiatives - Clean Sky

Coordinateur

TOTALFORSVARETS FORSKNINGSINSTITUT
Contribution de l’UE
€ 128 340,00
Coût total

Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.

Aucune donnée

Participants (1)

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