Efficient control of the fully passive oscillating foil in 2D confined flows with adjustment of the heave damping
Notice bibliographique
Résumé
A foil that is free to pitch and heave in an upstream flow can oscillate very regularly and with large amplitudes given that its inertial properties and support stiffness in pitch and heave are well adapted to the flow velocity. Useful energy can be extracted from these oscillations via an appropriate damping in heave that models the presence of an electric generator. In recent years, the structural parameters of such a fully passive oscillating-foil turbine (OFT) have been optimized, yielding a maximum energy extraction efficiency of 51.0% under the assumptions of 2D and unconfined flow. However, the turbine is normally deployed in channels with finite cross-sectional area, thus impacting the flow rate passing through the turbine via the blockage effect. In this work, we extend the applicability of the 2D optimized structural parameters to 2D confined scenarios with a simple tuning of the viscous heave damping coefficient. Performance is determined via a fluid-structure interaction solver based on an unsteady Reynolds-averaged Navier–Stokes approach. As expected, confining the turbine increases the heave amplitude and the power, up to a point where the motions become chaotic, and thus require an increase in the heave damping coefficient. This study shows that in all confined 2D scenarios, reasonably good performances of the fully passive OFT can be maintained when using its optimal structural parameters obtained in 2D unconfined conditions, given that the generator is adjusted accordingly.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».