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Enregistrement W4405267433 · doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2024.126532

Pressure–velocity coupling in transpiration cooling

2024· article· en· W4405267433 sur OpenAlexafffund
Sophie Hillcoat, Jean-Pierre Hickey

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Heat and Mass Transfer · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueAerodynamics and Fluid Dynamics Research
Établissements canadiensUniversity of Waterloo
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaAlliance de recherche numérique du Canada
Mots-clésTranspirationMechanicsMaterials scienceCoupling (piping)ThermodynamicsEnvironmental sciencePhysicsComposite materialChemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Transpiration cooling is an active thermal protection system of increasing interest in aerospace applications wherein a coolant is effused through a porous wall into a hot external flow. The present work focuses on the interaction between the high-temperature turbulent boundary layer and the pressure-driven coolant flow through the porous wall. A new coupling method was developed to investigate this interaction and is presented with an analysis of the results from the coupled simulations. Coupling functions relating the coolant injection velocity to the wall pressure were obtained from pore-network simulations. These were then coupled to direct numerical simulations of a turbulent boundary layer over a massively-cooled flat plate. Two different types of coupling function were used: algebraic expressions, which do not account for flow interactions between neighbouring pores, and shallow convolutional neural networks (CNN), which incorporate spatial correlations. All coupled cases demonstrated a significant variation in cooling effectiveness as a result of the variation in blowing due to the mean streamwise pressure gradient associated with the onset of coolant injection. This trend was mitigated in the CNN-coupled cases due to the incorporation of lateral flow between neighbouring pores. The distribution of turbulent kinetic energy in the coupled cases was also modified by the coupling due to the competing effects of near-wall turbulence attenuation and increased shear due to increasing blowing ratio. Finally, the coupling was shown to impact the power spectral density of the pressure fluctuations at the wall within the transpiration region, attenuating the largest scales of the turbulence whilst leaving the smaller scales relatively unaffected. These results demonstrate the importance of incorporating the pressure–velocity coupling in transpiration cooling models not only when considering transpiration cooling parameters but also when looking at the general flow structures within the boundary layer. • DNS of transpiration cooling with pressure–coupled coolant injection velocity were run. • A pressure–velocity coupling algorithm was developed for the DNS using a CNN. • Coupling effects were shown to be attenuated by lateral flow in the porous medium. • Variations in the different contributors to cooling effectiveness are discussed. • The coupling attenuates the boundary layer TKE and large scale pressure fluctuations.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni 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.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,277
Score d'incertitude au seuil0,252

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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.

Tête enseignante Opus0,011
Tête enseignante GPT0,259
Écart entre enseignants0,248 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_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 découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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