Experimental closed-loop flow separation ...
Type de document :
Article dans une revue scientifique: Article original
Titre :
Experimental closed-loop flow separation control: Data- and phenomenological-driven approaches
Auteur(s) :
Arnoult, T. [Auteur]
Acoustique Impulsionnelle & Magnéto-Acoustique Non linéaire - Fluides, Interfaces Liquides & Micro-Systèmes - IEMN [AIMAN-FILMS - IEMN]
Acher, G. [Auteur]
Département Intelligence Ambiante et Systèmes Interactifs [DIASI (CEA, LIST)]
Nowinski, V. [Auteur]
DAAA, ONERA [Lille]
Vuillemin, P. [Auteur]
DTIS, ONERA, Université de Toulouse [Toulouse]
Briat, C. [Auteur]
Eidgenössische Technische Hochschule - Swiss Federal Institute of Technology [Zürich] [ETH Zürich]
Pernod, Philippe [Auteur]
Acoustique Impulsionnelle & Magnéto-Acoustique Non linéaire - Fluides, Interfaces Liquides & Micro-Systèmes - IEMN [AIMAN-FILMS - IEMN]
Laboratoire International associé sur les phénomènes Critiques et Supercritiques en électronique fonctionnelle, acoustique et fluidique [LIA LICS/LEMAC]
Ghouila-Houri, C. [Auteur]
Acoustique Impulsionnelle & Magnéto-Acoustique Non linéaire - Fluides, Interfaces Liquides & Micro-Systèmes - IEMN [AIMAN-FILMS - IEMN]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Talbi, Abdelkrim [Auteur]
Acoustique Impulsionnelle & Magnéto-Acoustique Non linéaire - Fluides, Interfaces Liquides & Micro-Systèmes - IEMN [AIMAN-FILMS - IEMN]
Laboratoire International associé sur les phénomènes Critiques et Supercritiques en électronique fonctionnelle, acoustique et fluidique [LIA LICS/LEMAC]
Garnier, E. [Auteur]
Laboratoire de Mécanique des Fluides de Lille - Kampé de Fériet [LMFL]
Poussot-Vassal, C. [Auteur]
DTIS, ONERA, Université de Toulouse [Toulouse]
Acoustique Impulsionnelle & Magnéto-Acoustique Non linéaire - Fluides, Interfaces Liquides & Micro-Systèmes - IEMN [AIMAN-FILMS - IEMN]
Acher, G. [Auteur]
Département Intelligence Ambiante et Systèmes Interactifs [DIASI (CEA, LIST)]
Nowinski, V. [Auteur]
DAAA, ONERA [Lille]
Vuillemin, P. [Auteur]
DTIS, ONERA, Université de Toulouse [Toulouse]
Briat, C. [Auteur]
Eidgenössische Technische Hochschule - Swiss Federal Institute of Technology [Zürich] [ETH Zürich]
Pernod, Philippe [Auteur]

Acoustique Impulsionnelle & Magnéto-Acoustique Non linéaire - Fluides, Interfaces Liquides & Micro-Systèmes - IEMN [AIMAN-FILMS - IEMN]
Laboratoire International associé sur les phénomènes Critiques et Supercritiques en électronique fonctionnelle, acoustique et fluidique [LIA LICS/LEMAC]
Ghouila-Houri, C. [Auteur]
Acoustique Impulsionnelle & Magnéto-Acoustique Non linéaire - Fluides, Interfaces Liquides & Micro-Systèmes - IEMN [AIMAN-FILMS - IEMN]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Talbi, Abdelkrim [Auteur]

Acoustique Impulsionnelle & Magnéto-Acoustique Non linéaire - Fluides, Interfaces Liquides & Micro-Systèmes - IEMN [AIMAN-FILMS - IEMN]
Laboratoire International associé sur les phénomènes Critiques et Supercritiques en électronique fonctionnelle, acoustique et fluidique [LIA LICS/LEMAC]
Garnier, E. [Auteur]
Laboratoire de Mécanique des Fluides de Lille - Kampé de Fériet [LMFL]
Poussot-Vassal, C. [Auteur]
DTIS, ONERA, Université de Toulouse [Toulouse]
Titre de la revue :
European Journal of Control
Pagination :
101082
Éditeur :
Elsevier
Date de publication :
2024
ISSN :
0947-3580
Mot(s)-clé(s) en anglais :
Wind tunnel test
Flow control
Data-driven control
Positive control
Flow control
Data-driven control
Positive control
Discipline(s) HAL :
Sciences de l'ingénieur [physics]/Automatique / Robotique
Sciences de l'ingénieur [physics]/Mécanique [physics.med-ph]/Mécanique des fluides [physics.class-ph]
Sciences de l'ingénieur [physics]/Mécanique [physics.med-ph]/Mécanique des fluides [physics.class-ph]
Résumé en anglais : [en]
Flow control aims at modifying a natural flow state to reach an other flow state considered as advantageous. In this paper, active feedback flow separation control is investigated with two different closed-loop control ...
Lire la suite >Flow control aims at modifying a natural flow state to reach an other flow state considered as advantageous. In this paper, active feedback flow separation control is investigated with two different closed-loop control strategies, involving a reference signal tracking architecture. Firstly, a data-driven control law, leading to a linear (integral) controller is employed. Secondly, a phenomenological/model-driven approach, leading to a non-linear positive (integral) control strategy is investigated. While the former benefits of a tuning simplicity, the latter prevents undesirable effects and formally guarantees closed-loop stability. Both control approaches were validated through wind tunnel experiments of flow separation control over a movable NACA 4412 plain flap. These control laws were designed with respect to hot-film measurements, performed over the flap for different deflection angles. Both control approaches proved efficient in avoiding flow separation. The main contribution of this work stands in providing practitioners, simple but yet efficient control design methods for the flow separation phenomena. Equivalently important, a complete validation campaign data-set is also provided.Lire moins >
Lire la suite >Flow control aims at modifying a natural flow state to reach an other flow state considered as advantageous. In this paper, active feedback flow separation control is investigated with two different closed-loop control strategies, involving a reference signal tracking architecture. Firstly, a data-driven control law, leading to a linear (integral) controller is employed. Secondly, a phenomenological/model-driven approach, leading to a non-linear positive (integral) control strategy is investigated. While the former benefits of a tuning simplicity, the latter prevents undesirable effects and formally guarantees closed-loop stability. Both control approaches were validated through wind tunnel experiments of flow separation control over a movable NACA 4412 plain flap. These control laws were designed with respect to hot-film measurements, performed over the flap for different deflection angles. Both control approaches proved efficient in avoiding flow separation. The main contribution of this work stands in providing practitioners, simple but yet efficient control design methods for the flow separation phenomena. Equivalently important, a complete validation campaign data-set is also provided.Lire moins >
Langue :
Anglais
Comité de lecture :
Oui
Audience :
Internationale
Vulgarisation :
Non
Projet ANR :
Source :
Fichiers
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