ESA 368/3 High Speed Aerodynamics Aerodinamik Berkelajuan Tinggi

Similar documents
ESA 380/3 Orbital Mechanics Mekanik Orbit

ESA 367/2 Flight Stability & Control I Kestabilan & Kawalan Penerbangan I

EMH 211 Thermodynamics [Termodinamik]

MSG 389 Engineering Computation II [Pengiraan Kejuruteraan II]

EMH 451 Numerical Methods For Engineers [Kaedah Berangka Untuk Jurutera]

EME 451/3 Computational Fluid Dynamics Pengkomputeran Dinamik Bendalir

MAA 101 Calculus for Science Students I [Kalkulus untuk Pelajar Sains I]

EME 411 Numerical Methods For Engineers [Kaedah Berangka Untuk Jurutera]

EMH 211 Thermodynamics [Termodinamik]

EEE 208 TEORI LITAR II

MAT 202 Introduction to Analysis [ Pengantar Analisis]

MAT 111 Linear Algebra [Aljabar Linear]

MAT Calculus [Kalkulus]

EAH 221/3 Fluid Mechanics For Civil Engineers [Mekanik Bendalir Untuk Jurutera Awam]

ESA 343/2 Aircraft Aerodynamics [Aerodinamik Pesawat]

ESA 382/3 Spacecraft Subsystem Design Rekabentuk Subsistem Kapal Angkasa

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Second Semester Examination Academic Session 2009/2010. April/May 2010

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEM 352 REKABENTUK MEKATRONIK II

MAA Calculus for Science Students I [Kalkulus untuk Pelajar Sains I]

MAT 111 Linear Algebra [Aljabar Linear]

IEK 108 PROCESS FLUID MECHANICS [MEKANIK BENDALIR PROSES]

MAT 223 DIFFERENTIAL EQUATIONS I [Persamaan Pembezaan I]

MAT 222 Differential Equations II [Persamaan Pembezaan II]

ESA 380/3 Orbital Mechanics [Mekanik Orbit]

MAT 101 Calculus [ Kalkulus] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]

EMM 213 Strength of Materials [Kekuatan Bahan]

EEM 423 KEJURUTERAAN KEBOLEHPERCAYAAN

MAT 101 Calculus [ Kalkulus]

MSG 389 Engineering Computation II [Pengiraan Kejuruteraan II]

MSG 389 Engineering Computation II [Pengiraan Kejuruteraan II]

IEK 108 PROCESS FLUID MECHANICS [MEKANIK BENDALIR PROSES]

MAT 518 Numerical Methods for Differential Equations [Kaedah Berangka untuk Persamaan Pembezaan]

REG 363 Site Investigation (Kajian Tapak)

MAT Linear Algebra [Aljabar Linear]

EMH 451/3 Numerical Methods For Engineers Kaedah Berangka Untuk Jurutera

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS513 Computer Vision and Image Analysis [Penglihatan Komputer dan Analisis Imej]

ESA 251/3 Control System Theory Teori Sistem Kawalan

CPT115 Mathematical Methods for Computer Sciences [Kaedah Matematik bagi Sains Komputer]

MST 565 Linear Model [Model Linear]

MAA 111 Algebra for Science Students [Aljabar untuk Pelajar Sains]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

MAT 263 Probability Theory [Teori Kebarangkalian]

EMM 101/3 Engineering Mechanics [Mekanik Kejuruteraan]

IEK 212 PROCESS HEAT TRANSFER [PEMINDAHAN HABA PROSES]

EAS151 Statics and Dynamics [Statik dan Dinamik]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 354 SISTEM KAWALAN DIGIT

ESA 362/3 Kawalan Penerbangan Pesawat

MAT111 Linear Algebra [Aljabar Linear]

EEU 104 TEKNOLOGI ELEKTRIK

IWK 302 Wood Engineering [Kejuruteraan Kayu]

MSS 317 Coding Theory [Teori Pengekodan]

MSG 356 Mathematical Programming [Pengaturcaraan Matematik]

IEK PROCESS HEAT TRANSFER [PEMINDAHAN HABA PROSES]

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Second Semester Examination 2008/2009 Academic Session Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2008/2009

IWK 302 WOOD ENGINEERING [KEJURUTERAAN KAYU]

MAT 100 Foundation Mathematics [Asas Matematik]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT115 Mathematical Methods for Computer Science [Kaedah Matematik bagi Sains Komputer]

DCC5143: FLUID MECHANICS

IWK 302 WOOD ENGINEERING [KEJURUTERAAN KAYU]

MGM 531 Euclidean Geometry [Geometri Euklidan]

IEK 304E - Noise and Sound Control Technology [Peralatan Pengolahan Hingar din Bunyi]

EAV 583/4 Air and Noise Pollution Control EAV 583/4 Kawalan Pencemaran Udara dan Hinggar

JJ309 : FLUID MECHANICS

MST 565 Linear Models [Model Linear]

(Kertas soalan ini mengandungi 4 soalan dalam 6 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 4 questions on 6 printed pages)

Fakulti Kejuruteraan Petroleum dan Kejuruteraan Tenaga Diperbaharui

IMK 308 Food Preservation Principles [Prinsip Pengawetan Makanan]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 354 SISTEM KAWALAN DIGIT

...2/- IEK Penghitungan Proses Kimia UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Mac Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2004/2005.

IUK 107 CHEMISTRY FOR TECHNOLOGIST [KIMIA UNTUK TEKNOLOGIS]

ESA461/2 Flight Stability and Control II [Kawalan dan Kestabilan Pesawat II]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS511 Evolutionary Computing [Perkomputeran Berevolusi]

EAS 253E/3 Theory of Structures EAS 253E/3 Teori Struktur

IUK 191E - Mathematic I [Matematik I]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

BST 203/3 Population and Community Ecology [Ekologi Populasi dan Komuniti]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

This paper consists of SIX (6) structured questions. Answer any FOUR (4) questions.

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT443 Automata Theory & Formal Languages [Teori Automata & Bahasa Formal]

EEE 350 SISTEM KAWALAN

MAT Calculus [Kalkulus]

EAS253 Theory of Structures [Teori Struktur]

EKC 212 Fluids Flow For Chemical Engineering [Aliran Bendalir Kejuruteraan Kimia]

MSG Engineering Computation II [Pengiraan Kejuruteraan II]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT112 Discrete Structures [Struktur Diskret]

EAA211 Engineering Mathematics for Civil Engineers [Matematik Kejuruteraan untuk Jurutera Awam]

EAS 254E/3 Structural Analysis (Analisis Struktur)

EPP 322 Advanced Manufacturing Process [Proses Pembuatan Termaju]

ESA 254/3 Isyarat dan Sistem Elektronik Berdigit Signal and Electronics Digital System

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CIT562 Bioinformatics Computing [Perkomputeran Bioinformatik]

KOT 222 Organic Chemistry II [Kimia Organik II]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Supplementary Semester Examination Academic Session 2004/2005. May IUK 291E - Mathematic I1 [Matematik II]

EAS 253E/3 Theory of Structures EAS 253E/3 Teori Struktur

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS511 Evolutionary Computing [Perkomputeran Berevolusi]

ZCT 104E/3 - Fizik IV (Fizik Moden)

(Kertas ini mengandungi 6 soalan dalam 9 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 6 questions on 9 printed pages)

ESA 102/2 Pengkomputeran Kejuruteraan Aeroangkasa Computing In Aerospace Engineering

EAS152 Strength of Materials

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Second Semester Examination Academic Session 2004/2005. March 2005 MGM ANALYSIS [ANA LISIS]

EMH 441 Heat Transfer [Pemindahan Haba]

Transcription:

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2010/2011 Academic Session April/May 2011 ESA 368/3 High Speed Aerodynamics Aerodinamik Berkelajuan Tinggi Duration : 3 hours Masa : 3 jam INSTRUCTIONS TO CANDIDATE: ARAHAN KEPADA CALON: Please check that this paper contains SEVEN (7) printed pages and FIVE (5) questions before you begin the examination. Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi TUJUH (7) mukasurat bercetak dan LIMA (5) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan. Answer FOUR (4) questions. Jawab EMPAT (4) soalan. You may answer all questions in English OR Bahasa Malaysia but not both. Calon boleh menjawab semua soalan dalam Bahasa Malaysia ATAU Bahasa Inggeris tetapi bukan kedua-duanya sekali. Answer to each question must begin from a new page. Jawapan untuk setiap soalan mestilah dimulakan pada mukasurat yang baru. In the event of any discrepancies, the English version shall be used. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi Bahasa Inggeris hendaklah diguna pakai. 2/-

-2-1. (a) Draw a Pitot tube schematic diagram. In that diagram, show the locations of the sensors and write down the flow parameters that are measured by the sensors. With these data measured from Pitot tube, show that the aircraft speed can be obtained via Bernoulli equation. Lukiskan gambarajah skematik tiub pitot. Di dalam gambarajah tersebut, tunjukkan lokasi penderia dan tuliskan parameter aliran yang diukur oleh penderia tersebut. Dengan menggunakan data yang diukur, tunjukkan bahawa halaju pesawat boleh diperolehi dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Air is stored in a pressurized tank at a pressure of 120 kpa (gauge) and a temperature of 27 C. The tank volume is 1 m 3. Atmospheric pressure is 101 kpa and the Earth acceleration of gravity is 9.81 m/s 2. Udara di simpan di dalam tangki bertekanan 120 kpa (gauge) dan suhunya ialah 27 C. Isipadu tangki tersebut adalah 1 m 3. Tekanan atmosfera adalah 101 kpa dan graviti bumi adalah 9.81 m/s 2. (i) Determine the density and weight of the air in the tank on Mars where the acceleration of gravity is one third that on the Earth. Dapatkan ketumpatan dan berat udara di dalam tangki di atas planet Marikh yang mempunyai graviti satu pertiga daripada graviti bumi. (ii) Determine the density and weight of the air if the tank was located on the Moon where the acceleration of gravity is one sixth that on the Earth. Dapatkan ketumpatan dan berat udara di dalam tangki di atas bulan yang mempunyai graviti satu perenam daripada graviti bumi. 3/-

-3-2. (a) Classify the gas flow according to the magnitude of the Mach number. Draw and describe about the implication of Mach number M=0, M=0.5 and M=2.0 on the sound wave. Show that the semi-angle of the Mach cone ( ) is given by sin =1/M. Kategorikan aliran gas berdasarkan kepada nilai nombor Mach. Lukis dan terangkan tentang implikasi nombor Mach M=0, M=0.5 and M=2.0 terhadap gelombang bunyi. Tunjukkan bahawa separuh-sudut kon Mach ( ) boleh dituliskan sebagai sin =1/M. An aircraft is flying at 80m/s at sea level where the temperature is 20 0 C, density is 1.225kg/m 3 and pressure is 1030.1mbar. Assuming R=287 J/kgK what Mach number is the aircraft flying? Air stagnates near the leading edge. Assuming isentropic compressible flow calculate the stagnation pressure. Assuming incompressible flow, use Bernoulli s equation to calculate the stagnation pressure. What is the difference in assuming incompressible flow at this Mach number and can it be used for compressible flow? Sebuah pesawat terbang pada 80m/s pada paras laut dengan suhu 20 0 C, ketumpatan 1.225kg/m 3 dan tekanan ialah 1030.1mbar. Dengan anggapan R=287 J/kgK, berapakah nombor Mach pesawat itu terbang? Udara tergenang berhampiran pinggir depan. Dengan anggapan aliran adalah boleh mampat dan isentropik, kirakan tekanan genangan. Dengan anggapan aliran adalah tidak boleh mampat, gunakan persamaan Bernoulli untuk mengira tekanan genangan. Apakah perbezaan dalam anggapan aliran tidak boleh mampat dan adakah kaedah ini boleh digunakan untuk aliran boleh mampat? 4/-

-4-3. (a) A helium flow with a velocity of 2500 m/s and static temperature of 300 K undergoes a normal shock. Determine the helium velocity and the static and stagnation temperatures after the wave. Assume the helium to behave as a perfect gas with constant γ = 5/3 and R = 2077 J/kg K. Satu aliran helium dengan halaju 2500 m/s dan suhu statik 300K melalui gelombang kejutan normal. Cari halaju, suhu statik, dan suhu genangan helium selepas gelombang kejutan tersebut. Anggapkan helium berkelakuan seperti gas sempurna dengan γ = 5/3 dan R = 2077 J/kg K. A normal shock occurs at the inlet to a supersonic diffuser, as shown in Figure 3. A e /A i is equal to 3.0. Find M e, P e, and the loss in stagnation pressure (P oi P oe ). Sebuah gelombang kejutan normal berlaku pada salur masuk peresap supersonik seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3. A e /A i adalah sama dengan 3.0. Cari M e, P e, dan kehilangan dalam tekanan genangan (P oi P oe ). Figure 3/Rajah 3 5/-

-5-4. (a) A bullet is travelling at 800 m/s under an atmospheric condition. Draw and explain about the behavior of the flow around the bullet. Sebuah peluru bergerak pada 800 m/s dalam keadaan atmosfera. Lukis dan terangkan tentang kelakuan aliran di sekeliling peluru tersebut. For flow at Mach 2.5 and γ = 1.4 over the symmetrical protrusion shown in Figure 4, find M 2, M 3, M 4, T 2, T 3, and T 4. Untuk aliran pada Mach 2.5 dan γ = 1.4 di atas sebuah permukaan di Rajah 4, cari M 2, M 3, M 4, T 2, T 3, dan T 4. Figure 4/Rajah 4 6/-

-6-5. 2 1 3 4 6 c/3 c/3 c/3 5 Figure 5(a)/Rajah 5(a) Sketch the supersonic flow past the aerofoil shown in Figure 5(a), assuming >. Mark all shock waves and expansion fans and draw streamlines above and below the aerofoil. Calculate the pressure coefficient on each of the six surfaces of the aerofoil using Ackeret s Theory Cp=, where is the local slope and M 2 1. Again assume > but all angles are small. From our C p values calculate the lift and drag coefficients, C L and C D. Check your answers by splitting the aerofoil into two components shown in Figure 5. Write down the C p values for all 8 surfaces and hence find C L and C D. Sketch the C p distribution for the angles of incidence of 0,, and. Plot negative C p s upwards. Lakarkan aliran supersonik melepasi aerofoil seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5(a), anggapkan >. Tandakan semua kejutan gelombang dan kipas pengembangan serta lukiskan garis arus atas dan bawah aerofoil. Kirakan pemalar tekanan untuk kesemua 6 permukaan aerofoil tersebut dengan menggunakan Ackeret s Theory Cp=, di mana adalah kecerunan tempatan, dan M 2 1. Sekali lagi anggapkan > tetapi semua sudut tersebut adalah kecil. Daripada nilai C p, kirakan pemalar daya angkat dan seretan C L dan C D. Periksa keputusan kiraan anda dengan membahagikan aerofoil kepada 2 komponen seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5. Tuliskan untuk semua 8 permukaan aerofoil dan kemudian carikan C L and C D. Lakarkan taburan C p untuk sudut serangan 0,, and. Plotkan nilai C p yang negatif ke atas. 7/-

-7-1 4 2 3 5 6 7 8 Figure 5/Rajah 5 (25 marks/markah) ~ooo000ooo~ 8/-