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ナノ秒パルス駆動型プラズマアクチュエータにおける放電エネルギーと気流制御効果について

机译:纳秒脉冲等离子体致动器中的放电能量和空气流量控制效果

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摘要

近年、パルス放電による気流制御手法が注目を集めている[1,2]。プラズマを用いた往来の気流制御手法では、交流の高電圧を用いることが一般的であ。、その動作原理として EHD 効果(Electrodydrodynamic effect:電気流体力学効果)による誘起流が流れを制御していると考えられている[3]。一方でパルス放電による気流制御は、交流高電圧のものとは大きく異なると考えられている。パルス放電では、電界の印加時間が交流に比べて短いために、EHD 効果による誘起流の発生は大きくはない。その代わり、短時間で高電界を印加することによって生じる局所加熱が、流れに対する擾乱源として働き、気流を制御すると考えられている。このように、パルス放電を用いた気流制御手法は、放電を擾乱源として用いるため、気流流速や模型のスケールによらない制御が可能ではないかと期待されている。一方で、気流制御効果と放電エネルギーの関係に関しては未だ具体的な検討は行われていない。気流制御に最適な放電パラメータが分かれば、流体機器の制御能力の向上と省エネルギー化を行うことが出来る。
机译:近年来,由于脉冲放电引起的气流控制方法引起了注意力[1,2]。在使用等离子体的松弛气流控制方法中,通常使用交流电压。 ,达到效果(电动流动效应:电动效应)被认为是控制流量作为其操作的原理[3]。另一方面,由于脉冲放电引起的空气流量被认为是与AC高压的气流控制。在脉冲放电中,由于电场的施加时间短于交流电,因此由于EHD效应引起的引起的流量不大。相反,在短时间内施加高电场引起的局部加热被认为是流动的扰动源并控制空气流量。如上所述,由于使用脉冲放电的空气流量控制方法使用放电作为扰动源,因此预期空气流量流速和模型的比例是不可能的。另一方面,没有关于空气流量控制和放电能量之间的关系进行具体检查。如果划分气流控制的放电参数,则可以改善流体装置的控制能力并节省能量。

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