Informazioni Generali
- Anno Accademico: 2021/22
- CdS: LM INGEGNERIA AEROSPAZIALE
- Codice: 457II
- CFU: 6
- Periodo: Secondo semestre
Link utili
- Scheda del corso su VALUTAMI (ITA/ENG)
- Registro delle lezioni (A.A. 2021/22 e precedenti)
- Portale di iscrizione agli esami
Contenuti del corso di Aeroelasticita’ Applicata
| Contenuti del corso | |
|
Introduzione: Presentazione delle attività di ricerca e del corso, cenni storici sui fenomeni aeroelastici, definizione di aeroelasticità e spiegazione del triangolo di Collar, panoramica sui fenomeni aeroelastici statici e dinamici, descrizione qualitativa dei fenomeni di ridistribuzione dei carichi, divergenza torsionale, effetti su efficacia dei comandi, inversione dei comandi, flutter, buffeting, risposta dinamica, stabilità dei velivoli. | |
|
Nozioni su coefficienti di influenza: definizione, proprietà, metodi di calcolo per strutture alari | |
|
Modello di sezione tipica (2D): introduzione, problema della divergenza torsionale e osservazioni, efficacia e inversione dell’alettone | |
|
Modello di ala diritta ad elevato allungamento/Problema della divergenza torsionale: introduzione, soluzioni analitiche e algebriche con la teoria della striscia, soluzioni algebriche con la teoria della linea portante, soluzioni dalla teoria della striscia con correzione del CLα, esempio di calcolo della velocità di divergenza con varie teorie aerodinamiche, metodi energetici, sistema ala-fusoliera in condizioni di volo | |
|
Modello di ala diritta ad elevato allungamento/Effetti aeroelastici sulla distribuzione simmetrica di portanza: introduzione, soluzioni in forma chiusa, determinazione del Cl(y) assegnato l’assetto rigido dell’ala (“Problema 1”), determinazione del Cl(y) assegnato il fattore di carico (“Problema 2”), soluzioni in forma matriciale, esempio di applicazione | |
|
Modello di ala diritta ad elevato allungamento/Effetti aeroelastici sulla distribuzione antisimmetrica di portanza: definizioni, soluzioni analitiche, caso di moto di rollio incipiente, soluzione analitica per caso di moto di rollio stazionario, soluzioni in forma matriciale, soluzioni approssimate in forma integrale | |
|
Modello di ala diritta ad elevato allungamento: metodi energetici. | |
|
Modello di ala a freccia/Equilibrio: introduzione qualitativa sull’aeroelasticità statica delle ali a freccia, definizione del modello flesso-torsionale, equazioni di equilibrio flesso-torsionali in forma differenziale nei diversi sistemi di riferimento | |
|
Modello di ala a freccia/Divergenza: soluzioni analitiche, soluzioni matriciali, metodi energetici | |
|
Modello di ala a freccia/Effetti aeroelastici sulla distribuzione simmetrica di portanza: introduzione, soluzioni in forma chiusa, soluzioni matriciali, esempio di calcolo per un’ala a freccia | |
|
Modello di ala a freccia/Effetti aeroelastici sulla distribuzione antisimmetrica di portanza: introduzione, soluzioni matriciali, esempio di calcolo per un’ala a freccia | |
|
Modello di ala a freccia/Vincoli Elastici: esempi di studio dei problemi della divergenza e dell’efficacia dell’alettone | |
|
Effetti aeroelastici sulla meccanica del volo: efficacia dei piani di coda ed elevatore, effetti sulla stabilità statica longitudinale, esempi su modello di velivolo completo (trim ala-coda con fusoliera rigida), esempi su modello di velivolo completo (stabilità longitudinale ala-coda con fusoliera elastica). | |
|
Il Flutter/Fenomeno: introduzione al fenomeno fisico, approccio per lo studio del problema di flutter flesso-torsionale, caratteristiche della condizione di flutter come velocità critica e frequenza, classificazione delle forze aerodinamiche come masse aggiunte, smorzamenti e rigidezze, spiegazione dell’insorgere del flutter nel caso di flessione e torsione. | |
|
Il Flutter/Modello bidimensionale: impostazione dello studio della dinamica del modello di sezione alare rigida supportata elasticamente da molle di torsione e flessione, definizione delle equazioni del flutter e del problema agli autovalori associato, esempi di andamenti della velocità critica di flutter con i principali parametri adimensionali, definizione delle forze aerodinamiche per il caso quasi-stazionario e per il caso non stazionario. | |
|
Il Flutter/Soluzione del problema bidimensionale: metodo di Theodorsen, introduzione dello smorzamento strutturale “g”, determinazione della risposta dinamica del sistema con forzanti armoniche, analisi qualitativa del flutter al variare della frequenza della forzante e della velocità di, studio del problema di flutter attraverso la ricerca delle radici del determinante di flutter al variare della frequenza ridotta, metodo “U-g” e determinazione di “g”, effetti della comprimibilità e soluzione del problema di flutter in funzione del n. di Mach. | |
|
Il Flutter/Metodo dei modi assunti: introduzione, definizioni, esempi (ala incastrata alla radice, ala con moto rigido di rollio, flutter flesso-torsionale di coda, ala provvista di superficie mobile | |
|
Il Flutter/Metodi numerici: introduzione, analisi con metodi numerici: metodo “p”, metodo “k”, metodo “p-k” e metodo diretto. | |
| Esercitazioni con codice NASTRAN: – Modellazione e definizione dei problemi aeroelastici – Impostazione e analisi di fenomeni di aeroelastici statici: ridistribuzione dei carichi e divergenza – Impostazione e analisi di fenomeni di aeroelastici dinamici: flutter |