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Caracterización de la hélice: Variaciones en el paso, el diámetro y el número de palas en el rendimiento

Visión general

Fuente: Shreyas Narsipur, Ingeniería Mecánica y Aeroespacial, Universidad Estatal de Carolina del Norte, Raleigh, Carolina del Norte

Una hélice es una lámina de aire retorcida, donde el ángulo del acorde cambia con respecto a la ubicación, a lo largo de la estación radial, como se muestra en la Figura 1. Las hélices son ampliamente utilizadas en los sistemas de propulsión de aeronaves y embarcaciones, por lo que se requieren caracterizaciones detalladas de las hélices para diseñar vehículos de alto rendimiento.

Figura 1. Acorde, grosor y tono en una estación radial.

Una de las características definitorias de una hélice es el paso/torsión. El paso de la hélice, generalmente dado en unidades de longitud, es la distancia teórica que la hélice viajará a través del aire en una sola revolución. Sin embargo, debido a la fuerza de arrastre en el avión y la hélice, la hélice nunca viaja su distancia teórica. La distancia real recorrida se conoce como el paso efectivo de la hélice, y la diferencia entre el tono teórico o geométrico y el paso efectivo se conoce como deslizamiento de hélice, como se ilustra en la Figura 2.

Figura 2. Representación de pitch y slip.

En esta demostración, siete hélices se caracterizan utilizando una plataforma de prueba de hélices en un túnel de viento subsónico. Esto es seguido por un estudio paramétrico detallado para analizar los efectos de las variaciones en el paso, diámetro y número de palas en el rendimiento de la hélice.

Procedimiento

1. Medición de las características de la hélice en un túnel de viento subsónico

  1. Configure el equipo de prueba de hélices en el túnel de viento subsónico utilizando un soporte de tala de 4 ejes, como se muestra en la Figura 3. En esta demostración se utilizó un túnel de viento con una sección de prueba de 2,6 pies x 3,7 pies y un ajuste de presión dinámica máxima de 25 psf.


Figura 3. Plataform

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Resultados

Para determinar los resultados se utilizó una densidad de flujo libre:0,074 lb/pie3. La variación en los coeficientes de empuje, par, potencia y eficiencia de la hélice para la hélice de dos palas y 18 x 8 pulgadas se muestra en la Figura 4. Las regiones de hélice, freno de aire y molino de viento están demarcadas. La hélice de dos palas y 18 x 8 pulgadas produce un empuje positivo de hasta una relación avanzada de 0,6 después de lo cual pasa a la región de f...

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Aplicación y resumen

Las hélices se utilizan para alimentar aviones de pequeña escala y proporcionan un método simple para proporcionar empuje. Se pueden conectar a un motor eléctrico o alternativo, donde convierten la velocidad de rotación en empuje para la propulsión. En esta demostración, siete hélices con diferentes pasos, diámetro y número de cuchillas se caracterizaron utilizando una plataforma de prueba de hélice montada en un túnel de viento subsónico. Para cada hélice, se identificaron las regiones de operación de la ...

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Measuring Propeller Characteristics in a Subsonic Wind Tunnel

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