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Multidisciplinary ADjoint-based Enablers for LArge-scale INdustrial dEsign in aeronautics

Description du projet

Sur la voie d’une conception aéronautique industrielle parfaite

Au cours des différentes phases de développement d’un avion ou d’un moteur, les études de conception menées à l’aide d’outils haute fidélité restent généralement axées sur une seule discipline. Cela entraîne des retards, des compromis multidisciplinaires et des défis en matière de conception industrielle, notamment en ce qui concerne l’acoustique et la durée de la simulation. À cet égard, le projet MADELEINE, financé par l’UE, réunira des partenaires universitaires, industriels et commerciaux de six pays européens dans le but d’améliorer la compétitivité et de renforcer l’utilisation des technologies vertes dans la conception industrielle aéronautique. Il vise ainsi l’excellence dans ce domaine à grande échelle. Cet objectif sera atteint grâce à l’amélioration des capacités, à l’introduction de logiciels complémentaires multi-physiques et à la maximisation des bénéfices tirés des simulations à forte intensité de calcul. MADELEINE élèvera le niveau de préparation technologique et démontrera les avantages de l’optimisation multidisciplinaire par une méthode adjointe de haute fidélité.

Objectif

MADELEINE will increase the TRL and demonstrate the benefits of high-fidelity (HiFi), adjoint-based multi-disciplinary optimisation (MDO) to address the objectives of industry in terms of:
- Competitiveness: by reducing time and cost of aircraft or engine development;
- Environment: by finding more efficient multi-disciplinary compromises and fostering the integration of greener technologies.
More specifically MADELEINE will:
- Upgrade the Capability of MDO, enhanced by HiFi simulations, to capture the essential interactions between disciplines and faster identify better designs or evaluate the potential of new technologies and disruptive configurations;
- Improve the Efficiency of MDO, because the efficient identification of designs, satisfying all disciplines’ constraints, requires the exploration of large design spaces;
- Enhance the Usability of MDO for industrial design, through dedicated modelling, which will reduce the time to setup an MDO problem and exploit the results;
- Extend the Impact of MDO on cost reduction by including requirements from manufacturing.
The technologies (Multi-physics adjoint solvers, parameterisations, MDO formulations, High Performance Computing, manufacturing oriented design) will be demonstrated for airframe and engine design: aero-structure wing design, aero-acoustic fan and propeller design, manufacturing oriented aero-structure fan design and manufacturing oriented aero-thermal high-pressure turbine design. The TRL of MDO on large design spaces, with hundreds or thousands of parameters of optimisation, is expected to increase from 2-3 to 4-6.
MADELEINE will last 36 months (EC requested contribution of 5 815 182€), gathering partners from 6 EU countries: 5 universities, 4 research centres, 2 software companies (including 1 SME) and 3 large industries. Their complementary expertise is essential for the realisation of the technical work, for achieving a broad dissemination and a large impact on all industries.

Appel à propositions

H2020-MG-2016-2017

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Sous appel

H2020-MG-2017-Two-Stages

Coordinateur

OFFICE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES
Contribution nette de l'UE
€ 809 675,00
Adresse
CHEMIN DE LA HUNIERE
91120 Palaiseau
France

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Région
Ile-de-France Ile-de-France Essonne
Type d’activité
Research Organisations
Liens
Coût total
€ 809 675,00

Participants (15)