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Der Fluidik-Oszillator zeigt sehr vielversprechende Ergebnisse als Aktuator in aktiven Flusssteuerungsanwendungen, da er mehrere wichtige Eigenschaften aufweist, darunter keine beweglichen Teile, Selbsterregung, Steifigkeit und Zuverlässigkeit. Der Fluidik-Oszillator kann in vielen verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich der aktiven Verbrennungssteuerung in Strahltriebwerken und der Steuerung der Strömungsablösung bei verschiedenen aerodynamischen Profilen. Dieses Buch befasst sich mit einem kleinen, doppelt rückgekoppelten Fluidik-Oszillator, dessen Design aus einer…mehr

Produktbeschreibung
Der Fluidik-Oszillator zeigt sehr vielversprechende Ergebnisse als Aktuator in aktiven Flusssteuerungsanwendungen, da er mehrere wichtige Eigenschaften aufweist, darunter keine beweglichen Teile, Selbsterregung, Steifigkeit und Zuverlässigkeit. Der Fluidik-Oszillator kann in vielen verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich der aktiven Verbrennungssteuerung in Strahltriebwerken und der Steuerung der Strömungsablösung bei verschiedenen aerodynamischen Profilen. Dieses Buch befasst sich mit einem kleinen, doppelt rückgekoppelten Fluidik-Oszillator, dessen Design aus einer früheren Studie übernommen wurde, um die Funktion eines Pilot-Oszillators in wirbelstabilisierten Brennern zu erfüllen. Die vorliegende Arbeit untersucht rechnerisch den Einfluss der Austrittskonfigurationen auf die Strömungsdynamik des fluidischen Oszillators.Künstliche Intelligenz wurde verwendet, um dieses Buch zu übersetzen.
Autorenporträt
Ahmed Abdulnaim has received his BSc in 2014 and MSc in 2019 from the Departement of Mechanical Power Engineering, Helwan University.