Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Enabling optimized disruptive airframe-propulsion integration concepts

Opis projektu

Ograniczenie hałasu i emisji dzięki innowacyjnym i lepiej zintegrowanym układom napędowym samolotów

Powszechnie wiadomo, że hałas i emisje gazów cieplarnianych generowane przez samoloty mają szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi i środowisko naturalne. Aby złagodzić te negatywne skutki, finansowany przez UE projekt ENODISE ma na celu lepszą integrację innowacyjnych układów napędowych z płatowcem samolotu. Zespół projektu przeanalizuje kluczowe kwestie związane z integracją układu napędowego z płatowcem oraz opracuje solidne ramy teoretyczne i odpowiednie metody. Ponadto sprawdzi najlepszy sposób połączenia tych elementów zapewniający optymalne korzyści. W tym celu badacze posłużą się nowatorskimi metodami eksperymentalnymi w połączeniu z symulacjami o wysokim stopniu wierności i metodami modelowania niższych rzędów. Projekt zakłada również modyfikację kształtów i wdrożenie innowacyjnych technologii kontroli przepływu/akustyki, aby zmaksymalizować wydajność napędu lotniczego, a jednocześnie ograniczyć jego niekorzystny wpływ. Proponowany plan badań daje szansę na lepszą integrację komponentów przy ograniczeniu do minimum szkodliwego wpływu całej konstrukcji.

Cel

ENODISE is an enabler project aimed at reducing aircraft gaseous and noise emissions by improving the integration of the propulsion system with the airframe. Complex aerodynamic and acoustic engine-airframe interactions are involved, which must be better understood to yield the expected gains. ENODISE will investigate the main propulsion-airframe integration issues at low TRL and build a solid basis of knowledge and methods based on simplified but representative configurations, permitting to assess a variety of integration concepts.

ENODISE will investigate the existence of local/global integration optima via an innovative experimental methodology combined with reduced order modelling and machine learning strategies. Selected configurations will be simulated using methods ranging from low-CPU to high-fidelity. The low-CPU techniques will be employed to verify if the experimentally observed optima can be obtained numerically, and the high-fidelity methods will contribute to the detailed investigation of the aeroacoustic mechanisms in addition to permitting a fine-tuning of the low-cost methods. The work being carried out on relatively low-cost generic configurations, this project will permit spanning a broad parameter space and testing optimization-based robust design methods.

Finally, if the interactions between the flow and acoustic field of the propulsion system with the airframe can be detrimental to aerodynamic performance or noise, they also offer opportunities to explore novel flow and acoustic control strategies, not yet explored in combination with installation effects. ENODISE will implement advanced materials and shape modifications to mitigate the adverse installation effects observed during the first phase of the project. The last objective of this project is thus the inclusion of innovative flow and acoustic control technologies in the optimization loop in order to derive better integration designs with minimal detrimental installation effects.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-MG-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-MG-2019-TwoStages

Koordynator

VON KARMAN INSTITUTE FOR FLUID DYNAMICS
Wkład UE netto
€ 570 000,00
Adres
Waterloose Steenweg, 72
1640 Sint-Genesius-Rode
Belgia

Zobacz na mapie

Region
Vlaams Gewest Prov. Vlaams-Brabant Arr. Halle-Vilvoorde
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 570 000,00

Uczestnicy (13)