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 Évaluer une première conception de pale.
 Estimer rapidement la production d’énergie annuelle (AEP).
 Identifier des stratégies de contrôle via des études de paramètres.
(www.qblade.org)
2.1.3.2. Sous-modules de BEM dans QBlade
2.1.3.2.1. Rotor BEM
Permet des simulations de pales de rotor sur une plage de rapports de vitesse en bout de pale
(TSR).Les simulations sont effectuées avec des arguments sans dimension.
2.1.3.2.2. Caractéristiques BEM
Permet des simulations sur une plage spécifiée de vitesses du vent, de vitesses de rotation et d’angles
de pas. Utile pour concevoir des stratégies de contrôle personnalisées.
2.1.3.2.3. Turbine BEM
Permet des simulations BEM à l’état stationnaire pour des éoliennes complètes.
Le type d’éolienne (régulation de puissance par décrochage ou limitation de pas) est spécifié.
2.1.3.2.4. Correctional modelés
QBlade propose également un modèle plus avancé appelé Unsteady BEM (UBEM), qui tient compte
des effets non stationnaires. UBEM est amélioré par plusieurs modèles de correction.
(www.qblade.org)
2.2. Conception sur QBlade
2.2.1. Caractéristiques des profils NACA Choisi
2.2.1.1. Profil NACA 0006
 Symétrique (pas de cambrure).
 Épaisseur maximale : 6 % de la longueur de la corde.
 Coefficient de portance nul pour une incidence nulle.
(www.airfoiltools.com)
Figure 74 : Graphe de la distribution de pression du
profil NACA 06.
Figure 73 : Graphe de la distribution de vitesse du profil
NACA 06.
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