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Integration of surface based measurement techniques into fiber reinforced plastic models

Lemarechal, Jonathan und Klein, Christian und Koch, Stefan und Henne, Ulrich und Fuchs, Carsten und Ondrus, Vladimir und Hensch, Ann-Katrin und Schaber, Sven (2026) Integration of surface based measurement techniques into fiber reinforced plastic models. In: MOTAR - Measurement and Optical Techniques for Aerospace Research. MOTAR - Measurement and Optical Techniques for Aerospace Research, 2026-06-11 - 2026-06-12, Stuttgart, Germany.

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Kurzfassung

For aerodynamic profile tests on aircraft models, transition detection is generally of great interest. Under ambient flow conditions the infrared technique (IR) is a well-established imagebased method to carry this out. In high Reynolds number tests which are conducted at cryogenic temperatures and at high pressures the IR technique does not work very well, whereas the Temperature-Sensitive Paint (TSP) technique is in principle well-suited to operate under these conditions. Boundary layer transition detection by means of TSP generally requires an artificial temperature step to enhance the temperature difference between the laminar and turbulent boundary layers. This paper presents the combination of TSP and Carbon-Fiber-Reinforced Plastic (CFRP) to generate a well-defined temperature difference by means of an internal electrical model surface heater to detect laminar-turbulent transition. The model integration for the TSP technique is advanced even further by integrating the TSP coating into the CFRP model manufacturing process. After pre-testing CFRP and TSP in the laboratory, wind tunnel experiments were conducted in the Cryogenic Ludwieg Tube Göttingen (KRG) and in the Pilot European Transonic Windtunnel (PETW) for laminar-turbulent transition detection.

elib-URL des Eintrags:https://elib.dlr.de/225369/
Dokumentart:Konferenzbeitrag (Vortrag)
Titel:Integration of surface based measurement techniques into fiber reinforced plastic models
Autoren:
AutorenInstitution oder E-Mail-AdresseAutoren-ORCID-iDORCID Put Code
Lemarechal, JonathanJonathan.Lemarechal (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0002-3333-2664222826588
Klein, Christianchristian.klein (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0001-7592-6922222826589
Koch, StefanStefan.Koch (at) dlr.deNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Henne, Ulrichhenne.ulrich (at) dlr.deNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Fuchs, Carstenchristian.jente (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0001-6115-3084NICHT SPEZIFIZIERT
Ondrus, Vladimirvlondrus (at) fh-muenster.deNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Hensch, Ann-Katrinann-katrin.hensch (at) dlr.deNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Schaber, Svensven.schaber (at) airbus.comNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Datum:Juni 2026
Erschienen in:MOTAR - Measurement and Optical Techniques for Aerospace Research
Referierte Publikation:Nein
Open Access:Nein
Gold Open Access:Nein
In SCOPUS:Nein
In ISI Web of Science:Nein
Status:veröffentlicht
Stichwörter:TSP, CFRP, LV2F, KRG, PETW, KOMMOD
Veranstaltungstitel:MOTAR - Measurement and Optical Techniques for Aerospace Research
Veranstaltungsort:Stuttgart, Germany
Veranstaltungsart:internationale Konferenz
Veranstaltungsbeginn:11 Juni 2026
Veranstaltungsende:12 Juni 2026
Veranstalter :DLR, Stuttgart
HGF - Forschungsbereich:Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr
HGF - Programm:Luftfahrt
HGF - Programmthema:Effizientes Luftfahrzeug
DLR - Schwerpunkt:Luftfahrt
DLR - Forschungsgebiet:L EV - Effizientes Luftfahrzeug
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben):L - Virtuelles Flugzeug und Validierung
Standort: Bonn-Oberkassel , Göttingen
Institute & Einrichtungen:Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Experimentelle Verfahren, GO
Projektträger Luftfahrtforschung
Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Hochgeschwindigkeitskonfigurationen, GO
Hinterlegt von: Micknaus, Ilka
Hinterlegt am:05 Aug 2026 16:22
Letzte Änderung:05 Aug 2026 16:22

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