Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/47825
ORCID:  http://orcid.org/0000-0001-7073-0760
Tipo do documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso Aberto
Título: Reduced-order acoustic predictions of non-axisymmetric nozzle jets
Título(s) alternativo(s): Previsões acústicas de ordem reduzida de jatos de bocal não axissimétricos
Autor(es): Meira, Lucas de Souza
Primeiro orientador: Souza, Francisco José de
Primeiro membro da banca: Silveira Neto, Aristeu da
Segundo membro da banca: Padilla, Elie Luis Martínez
Terceiro membro da banca: Deschamps, César José
Quarto membro da banca: Silva, Filipe Dutra da
Resumo: The jet engines continue to be the major contribution to the noise generation in aircraft, during take-off and approach phases. The jet noise results from the mixing region and the intense turbulence between the core and adjacent flow during the mixing process. In this region a turbulent flow presenting a high Mach and Reynolds number, eddies in several scales, and instabilities convert a mount of mechanical energy in pressure wave fluctuations, generating acoustic noise. Once a crescent growth of air transportation demand, it is mandatory to ensure the birth of quieter projects in aerospace engineering, following the best practices and regulation for noise reduction. In the present work, the development of a feasible methodology is presented to study and predict noise pattern in subsonic jet (0.7 ≤ 𝑀𝑎 ≤ 0.8). By means of the Computational Fluid Dynamics (CFD) and the Generalized Acoustic Analogy (GAA) implemented in an in-house code, named FastJetNoise. The results presented in this research were compared with experimental data provided by Southampton’s Doak Laboratory. To conduct the analysis, a commercial Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) solver was used to simulate the turbulent flow characteristics. The flow properties were then discretized in a structured mesh, which was computed using the FastJetNoise code. Specific radial and azimuthal coordinates were measured, and their Power Spectral Density (PSD) was compared with experimental results. For this study, a baseline circular smooth nozzle was simulated and validated, with good agreement between the numerical and experimental data. In addition, a few non-axisymmetric nozzles were evaluated and their contribution in noise reduction were estimated. In conclusion, the findings of this research highlight the potential of the GAA in association with RANS results as an effective tool for jetstream noise prediction. The low computational cost by means this analogy opens the possibilities of different evaluations, such as flow regimes, different geometries and passive noise reduction devices. The accuracy of noise predictions can contribute significantly to the development of quieter, more efficient jet propulsion systems, as well as to the implementation of better noise reduction strategies in the industry.
Abstract: Os motores a jato continuam sendo a maior contribuição de produção de ruído em aeronaves, especialmente nas fases de decolagem e aproximação. O ruído de jato resulta da intensa turbulência que ocorre na região de mixtura, que está definida entre o núcleo do jato e o escoamento atmosférico. Nesta região um escoamento turbulento a altos números de Reynolds e Mach, estruturas turbilhonares em diversas escalas interagem entre si, convertendo parte da energia cinética do escoamento em flutuações no campo de pressão, produzindo o ruído aeroacústico. Devido à crescente demanda por transporte aéreo, é fundamental garantir a introdução de projetos mais silenciosos e sustentáveis na engenharia aeroespacial, em acordo com as boas práticas e as normas de redução de ruído. No corrente trabalho, o desenvolvimento de uma metodologia viável é apresentada para o estudo e predição de ruído em jatos subsônicos (0.7 ≤ 𝑀𝑎 ≤ 0.8). Por meio da fluidodinâmica computacional (CFD) e Analogia Acústica Generalizada (GAA), implementada em um código interno, FastJetNoise, os resultados apresentados foram comparados com dados experimentais providos pelo Laboratório Doak, de Southamptom. No início da análise, um solucionador comercial baseado em médias de Reynolds (RANS) foi utilizado para simular as características do escoamento,que , posteriormente tiveram suas propriedades discretizadas em uma malha estruturada, calculada usando o código FastJetNoise. Coordenadas radiais e azimutais específicas foram medidas, e sua Densidade Espectral de Potência (PSD) foi comparada com resultados experimentais. Para este estudo, simulamos e validamos um bocal circular liso de referência, com boa concordância entre os dados numéricos e experimentais. Posteriormente, bocais não axissimétricos foram modelados e suas contribuições na redução de ruído foram contabilizadas. Em suma, os resultados deste trabalho destacam o potencial da GAA em associação com os resultados de simulações RANS como uma ferramenta eficaz para a previsão de ruído em jatos. O baixo custo computacional proporcionado por essa metodologia abre possibilidades para futuras avaliações, como regimes de escoamento, diferentes geometrias e dispositivos de redução passiva de ruído. As previsões de ruído podem contribuir significativamente para o desenvolvimento de sistemas de propulsão a jato mais silenciosos e eficientes, bem como para a implementação de melhores estratégias de redução de ruído na indústria.
Palavras-chave: Aeroacoustic
CFD
Generalized acoustic analogy
Mixing jet
Noise
CAA
Aeroacústica
CFD
Analogia acústica generalizada
Jato de mistura
Ruído
Área(s) do CNPq: CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::FENOMENOS DE TRANSPORTE::TRANSFERENCIA DE CALOR
CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::FENOMENOS DE TRANSPORTE::MECANICA DOS FLUIDOS
CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::FENOMENOS DE TRANSPORTE::PRINCIPIOS VARIACIONAIS E METODOS NUMERICOS
Assunto: Engenharia mecânica
Aviões a jato
Aviões - Motores
Idioma: eng
País: Brasil
Editora: Universidade Federal de Uberlândia
Programa: Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica
Referência: MEIRA, Lucas de Souza. Reduced-order acoustic predictions of non-axisymmetric nozzle jets. 2025. 154 f. Ph.D. (Thesis. School of Mechanical Engineering) - Federal University of Uberlândia,Uberlândia, 2025. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.te.2025.608.
Identificador do documento: http://doi.org/10.14393/ufu.te.2025.608
URI: https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/47825
Data de defesa: 29-Out-2025
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): ODS::ODS 3. Saúde e bem-estar - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.
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