Afficher la notice abrégée

dc.contributor.advisorAngelo Iollo
dc.contributor.advisorMichel Bergmann
hal.structure.identifierInstitut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
hal.structure.identifierInria Bordeaux - Sud-Ouest
dc.contributor.authorJIN, Xin
dc.contributor.otherPierre Fabrie [Président]
dc.contributor.otherKai, Bernd Schneider [Rapporteur]
dc.contributor.otherMazen Samir Saad [Rapporteur]
dc.contributor.otherChristine De Jouette
dc.contributor.otherBastien Gaillardon
dc.contributor.otherSerge Gracia
dc.identifier.nnt2014BORD0099
dc.description.abstractCe mémoire présente les travaux réalisés en aérodynamique afin de pouvoir disposer d’une chaîne de conception complète nécessaire au traitement des différentes problématiques sur les pales éoliennes, qui ne peuvent être pris en compte à l’aide d’une méthode unique. Afin de pouvoir faire de l’optimisation de pales en fonction de différents critères, un outil numérique simplifié (VALDAG) a été développé. Le module de simulation utilise la méthode du Disque Actif Généralisé, qui s’appuie sur la résolution des équations Navier-Stokes, complété par des corrections empiriques. Il respecte un compromis entre la précision et le coût de calcul. Cet outil pour lequel une interface web a été développée pour le rendre adapté à des travaux d’ingénierie est susceptible de se calibrer automatiquement sur une nouvelle géométrie de pale grâce à la méthode Nelder-Mead Simplex. On peut ensuite réaliser une optimisation de la performance de la pale en modifiant cette géométrie, et générer les fichiers 3D qui serviront d’entrée à la simulation 3D et de visualisation des optimisations de forme. Ces designs optimisés sont ensuite validés par des simulations DNS à l’aide de l’outil NaSCar 3D développé à l’INRIA. Cet outil résout des équations Navier-Stokes sur un maillage cartésien 3D et prend en compte des obstacles immergés via la fonction Level-Set et la pénalisation. Après des adaptations sur le traitement de la géométrie de pales, un compromis de configuration CFD est trouvé pour simuler un rotor éolien. En conclusion, ce paquet d’outils VALDAG est peu coûteux, facile à utiliser et efficace. En associant VALDAG aux simulations 3D, une chaîne de conception est complétée.
dc.description.abstractEnThis Ph.D. thesis presents some research work on aerodynamics of wind turbine blades, in order to dispose a conception chain necessary for different problems, which cannot be treated by one unique method. A simplified numerical toolkit (VALDAG) has been developed to optimize the performance of blades in different creteria. The simulation module use the Generalized Actuator Disc model, which relies on the solution of Navier-Stokes equations and completed with empiric corrections. This tool respects a reasonable compromise between model complexity and computational reliability. An automatic calibration mechanism was implemented using the Nelder-Mead Simplex algorithm. A web users interface (WUI) is also available to adapt VALDAG for industrial engineers. Optimization is then carried on by modifying the blades’ geometry parameters and the designs optimized is stocked in files which can be used for 3D simulation and/or visualization. The blade designed with VALDAG are then simulated by a 3D numerical tool to validate previous predictions. This 3D tool called NaSCar 3D is developed in INRIA and resolve Navier-Stokes equations on to a cartesian mesh, in which the immersed obstacles are considered with the Level-Set function and the penalization method. After some necessary adaptation for the treatment of blades’ geometry, a compromise on CFD configuration is found to simulate a wind turbine rotor. To conclude, this design toolkit VALDAG is low time-costly, user-friendly and efficient. Associated with 3D simulations, a conception chain has been established.
dc.language.isofr
dc.subjectPale éolienne
dc.subjectConception aérodynamique
dc.subjectDisc Actif
dc.subjectCFD
dc.subjectNavier-Stokes
dc.subjectNelder- Mead Simplex
dc.subjectWUI
dc.subjectLevel-Set
dc.subjectPénalisation
dc.subjectCalcul parallèle
dc.subject.enWind turbine blade
dc.subject.enAerodynamical conception
dc.subject.enActuator Disc
dc.subject.enCFD
dc.subject.enNavier-Stokes
dc.subject.enNelder-Mead Simplex
dc.subject.enWUI
dc.subject.enLevel-Set
dc.subject.enPenalization
dc.subject.enParallel computing
dc.titleConstruction d'une chaîne d'outils numériques pour la conception aérodynamique de pales d'éoliennes
dc.title.enConstruction of a numerical tool chain for aerodynamical conception of wind turbine blades
dc.typeThèses de doctorat
dc.subject.halMathématiques [math]/Mathématiques générales [math.GM]
bordeaux.type.institutionUniversité de Bordeaux
bordeaux.ecole.doctoraleÉcole doctorale de mathématiques et informatique (Talence, Gironde ; 1991-....)
hal.identifiertel-01375980
hal.version1
hal.origin.linkhttps://hal.archives-ouvertes.fr//tel-01375980v1
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Construction%20d'une%20cha%C3%AEne%20d'outils%20num%C3%A9riques%20pour%20la%20conception%20a%C3%A9rodynamique%20de%20pales%20d'%C3%A9oliennes&rft.atitle=Construction%20d'une%20cha%C3%AEne%20d'outils%20num%C3%A9riques%20pour%20la%20conception%20a%C3%A9rodynamique%20de%20pales%20d'%C3%A9oliennes&rft.au=JIN,%20Xin&rft.genre=unknown


Fichier(s) constituant ce document

FichiersTailleFormatVue

Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée