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Images de sciencepropagation acoustique autour d'un profil à trois corps
Le bruit des avions est devenu une préoccupation importante pour l'industrie aéronautique face aux réglementations, de plus en plus contraignantes, en matière de nuisances sonores. La maîtrise de ces nuisances devient donc un enjeu stratégique pour les constructeurs, menant à un effort important en terme de recherche au sein de la communauté scientifique (Comptes-rendus de l'Académie des Sciences, Tome 333 fascicule 9). Ces dernières décennies, des progrès considérables ont été faits dans la réduction du bruit des réacteurs au point que le bruit aérodynamique d'un avion ne peut plus être considéré comme négligeable, notamment en phase d'atterrissage. La maîtrise de ce type de bruit est donc elle aussi devenue un besoin. Pour y répondre, une compréhension approfondie des phénomènes aéroacoustiques est nécessaire afin d'imaginer des dispositifs de contrôle performants. Pour cela, la soufflerie est un outil précieux mais très onéreux, d'où la volonté à l'Onera de développer un ensemble d'outils de simulation dont le but est la capacité à prévoir numériquement le bruit (aérodynamique) d'un profil d'aile quelconque et, à long terme, celui d'un avion complet. La figure ci-dessus illustre les résultats d'une simulation utilisant un nouvel outil de propagation permettant le couplage, d'ordre élevé, de maillages curvilignes et cartésiens, ces derniers présentant les meilleures propriétés pour la propagation des ondes. Cet outil a permis, ici, la simulation de la propagation d'une des sources aéroacoustiques prépondérantes d'un profil générique à trois corps. Les équations d'Euler en perturbation* décrivent la propagation des ondes en présence d'un champ moyen non uniforme préalablement calculé en utilisant une méthode RANS**. Cette simulation a été faite dans le but de prévoir la directivité de la source aéroacoustique dans une configuration de type atterrissage, et marque une étape vers l'objectif que s'est fixé l'Onera. Auteur : Guillaume Desquesnes,
* Equations d'Euler en perturbation. ** Méthode RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes) |
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Mis à jour le 2 novembre 2005 - © ONERA 2009 - Crédits et conditions d'utilisation |