: wind tunnel, WT

 1957
14x22 



 (Analitycal Fluid Dynamics, AFD)  (Computational Fluid Dynamics, CFD)  (Experimental Fluid Dynamics, EFD) 

概要

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19使[1]

[2]



F1

歴史

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ライト兄弟の風洞のレプリカ(ウードヴァール=ハズィ・センター)
 
ドイツの航空研究所(1935年)

 (1707 - 1751)  (whirling arm) [1]

 (1773 - 1857) 使51020

 (1824 - 1908) 1871

 (Carl Rickard Nyberg, 1858  1939) 1897

 (1842-1912) 

1901131[3][4]使

V1V2使

使

基本構造

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[2][5]







調















 ()




種類

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構造による分類

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 MD-11



[6]使



使使[6]


流速(マッハ数)による分類

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1950[7]



使

V-25360mm194711NACA280mm6.9[8]

大きさによる分類

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一般に風洞の大きさは「1m×1mの風洞」というように測定部の断面積を用いて表す。ただしモータースポーツ業界では、レーシングカーの開発に利用される風洞を、実際に製造する自動車の大きさと測定に使用可能な試験体の大きさを比較した割合を用いて「50%スケールの風洞」等と表現することが多い。

1931年にはNACAラングレー研究所に 9m×18m の測定部を持つ大型実物大風洞が建設され、ブルースター・バッファロー戦闘機の実機を持ち込んテストし最高速度を 10%向上させている。

その他の風洞

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調[2]調

特徴

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利点

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煙によって可視化された翼端渦セスナ 182の模型)

風洞で得られる流れは普通の風に比べ乱れが少なく、安定した測定結果を得ることができる。風洞によっては流れを可視化するための装置(煙やPIV, PTVなど)や、力やトルク(モーメント)を測定する天秤が備え付けられており実験を容易にする。

欠点

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110015600[9]



使()M 0.3













使[10]

数値流体力学との関係

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近年、コンピュータによるシミュレーション(数値流体力学, CFD)がしばしば空気力学や熱力学などの設計に利用される。これは風洞に比べてコストが小さい上、実験開始までにかかる時間も少ない(風洞は模型製作などに時間を要する)ためである。ただし、風洞は実験が始まればシミュレーションよりも様々な実験条件で、高速に大量のデータを得ることができる(生産性が高い)。また、CFDに比べて一般にデータ信頼性が高い。

このため、シミュレーションで傾向を見てある程度目星をつけ、風洞で定量的に確認する、などといったように併せて用いられるのが一般的である。

脚注

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(一)^ p.43

(二)^ 





(一)^ Wragg, David W. (1973). A Dictionary of Aviation (first ed.). Osprey. p. 281. ISBN 9780850451634 

(二)^ ab1 | . www.aero.jaxa.jp. JAXA. 2020713

(三)^ 1996p.85-86

(四)^ 1965p.25

(五)^ 2m×2m  - JAXA

(六)^ ab2008293ISBN 978-4-431-10020-1 

(七)^ DJr.   2009530-532 

(八)^ DJr.   2009564 

(九)^ F1. motorsport.com (2021614). 2021614

(十)^ , , ,   197536 p.900-904, doi:10.11458/tsj1973.3.900, 

関連項目

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外部リンク

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