Method Article
Hier präsentieren wir Ihnen ein Protokoll zur instationären bejubelten fließt über eine Delta-Flügel mit einer modifizierten Rauch Fluss Visualisierungstechnik beobachten und untersuchen den Mechanismus für die Schwingungen der führende Wirbel Aufschlüsselung Standorte verantwortlich.
Es ist bekannt, dass das Strömungsfeld über eine Delta-Flügel von ein paar Zähler rotierenden Vorderkante Wirbel (LEV) dominiert wird. Ihr Mechanismus ist jedoch nicht gut verstanden. Der Fluss Visualisierungstechnik ist eine vielversprechende berührungslose Methode um das komplexe Strömungsfeld räumlich und zeitlich zu veranschaulichen. Eine grundlegende Fluss Visualisierung Setup besteht aus einem High-Power-Laser und optische Linsen, Laser-Blatt, eine Kamera, ein Tracer-Partikel-Generator und Datenverarbeiter zu generieren. Der Windkanal-Einrichtung, die Spezifikationen der beteiligten Geräte und die entsprechenden Parameter-Einstellungen sind abhängig von der Strömung Funktionen abgerufen werden.
Normal Rauch Draht Visualisierung verwendet einen Rauch Draht fließen streichlinien nachweisen. Allerdings ist die Leistung dieser Methode durch schlechte räumliche Auflösung begrenzt, wenn sie in einem komplexen Feld durchgeführt wird. Daher wurde eine verbesserte Rauch Fluss Visualisierungstechnik entwickelt. Diese Technik zeigt die groß angelegte globale LEV Strömungsfeld und der Schichtaufbau fließen kleine Schere zum gleichen Zeitpunkt bietet ein wertvolles Nachschlagewerk für später detaillierte Particle Image Velocimetry (PIV) Messung.
In diesem Papier zeigt die Anwendung der verbesserten Rauch Visualisierung und PIV-Messung, die Phänomene der instationären Strömung über eine Delta-Flügel zu studieren. Die Verfahren und Hinweise zur Durchführung des Experiments aufgeführt sind, einschließlich der Windkanal Setup, Datenerfassung und Datenverarbeitung. Die repräsentativen Ergebnisse zeigen, dass diese beiden Fluss Visualisierungsmethoden effektive Techniken für die Untersuchung der dreidimensionales Strömungsfeld, qualitativ und quantitativ.
Bereich Durchflussmessung über Visualisierungstechniken ist eine grundlegende Methodik in der Fluidtechnik. Unter den verschiedenen Visualisierungstechniken sind Rauch Draht Visualisierung im Windkanal Experimente und Farbstoff Visualisierung im Tunnel Wasserexperimente die am weitesten verbreitete Fluss Strukturen qualitativ zu veranschaulichen. PIV und Laser Doppler Messung (LDA) sind zwei typische quantitative Techniken1.
In Rauch Draht Visualisierung Rauch streichlinien erzeugt aus Öltröpfchen auf ein Heizdraht oder während der Experimente aus dem äußeren Rauch Generator/Behälter injiziert. Hochleistungs-Licht oder Laser-Blätter werden verwendet, um den Rauch streichlinien beleuchten. Bilder werden dann für die weitere Analyse aufgezeichnet. Dies ist eine einfache, aber sehr nützliche Fluss Visualisierung Methode2. Die Wirksamkeit dieser Methode kann jedoch durch verschiedene Faktoren, wie die kurze Dauer der Rauch Drähte, die komplexe dreidimensionale Strömungsfeld, die relativ hohe Geschwindigkeit der Strömung und die Effizienz der Rauchentwicklung3beschränkt werden.
In PIV-Messungen ein Querschnitt durch ein Strömungsfeld mit mitgeführten Partikel wird durch eine Laser-Blatt beleuchtet und sofortige Positionen der Teilchen in dieser Querschnitt sind von einer Highspeed-Kamera eingefangen. In einer extrem kleinen Zeitintervall wird ein paar Bilder aufgezeichnet. Durch die Bilder in ein Raster von Verhör Bereiche aufzuteilen und die durchschnittliche Bewegung von Teilchen in Verhör Bereichen durch Kreuzkorrelation Funktionen berechnen, erhalten Sie die momentane Geschwindigkeit Vektorkarte in dieser beobachteten Querschnitt. Es ist jedoch auch bekannt, dass Kompromisse für Faktoren wie die Größe des Fensters Beobachtung, die Auflösung der Geschwindigkeit Karte, der geschwindigkeitsbetrag in der Ebene, der zeitliche Abstand zwischen den beiden Bildern, die orthogonal Geschwindigkeit erreicht werden muss Größe, und die Partikel Dichte4. Daher können viele explorative Experimente mussten die experimentelle Einstellungen zu optimieren. Es wäre teuer und zeitaufwändig zu untersuchen, eine unbekannte und komplexe Strömungsfeld mit PIV Messung allein5,6. In Anbetracht der oben genannten Bedenken eine Strategie verbinden Rauch Visualisierung und PIV Messung vorgeschlagen und hier demonstriert, um die komplexe Warenströme über eine schlanke Deltaflügel zu studieren.
Zahlreiche Studien von LEV strömt über Deltaflügel wurden durchgeführte7,8, mit Fluss-Visualisierungs-Techniken als die primären Tools verwendet. Viele interessante Strömungsphänomenen eingehalten worden: Spirale Typ und Blase Typ Vortex Pannen9,10, einer instationären Scherung Schicht Unterkonstruktion11,12, Schwingungen der LEV Aufschlüsselung Standorte13 , und Effekte von Pitch und Yaw Winkel14,15,16 auf die Fluss-Strukturen. Die zugrunde liegenden Mechanismen etwas unsicher Phänomene in der Deltaflügel fließt jedoch unklar7. In dieser Arbeit wird der Rauch Visualisierung verbessert mit der gleichen Ausgangswerten Partikeln in PIV Messung statt Rauch Draht verwendet. Diese Verbesserung stark vereinfacht die Bedienung der Visualisierung und erhöht die Qualität der Bilder. Basierend auf den Ergebnissen aus der verbesserten Rauch Fluss-Visualisierung, PIV Messung konzentriert sich auf die Strömungsfelder von Interesse, die quantitative Informationen zu erwerben.
Hier ist eine detaillierte Beschreibung zu um erklären, wie eine Fluss-Visualisierung-Experiment in einem Windkanal durchzuführen und zu untersuchen, schwankenden Strömungsphänomenen über eine Delta-Flügel. Zwei Visualisierungsmethoden, verbesserte Rauch Visualisierung und PIV-Messung, werden gemeinsam in diesem Experiment verwendet. Das Verfahren beinhaltet Anleitungen für Setup und Parameter Geräteeinstellung. Typische Ergebnisse werden gezeigt, um den Vorteil der Kombination dieser beiden Methoden für die Messung der komplexen Strömungsfeld, räumlich und zeitlich zu zeigen.
(1) Windkanal-Setup
2. Durchführung des Experiments
(3) die Verarbeitung der Daten
Abb. 2d zeigt die Zeitverläufe der LEV Aufschlüsselung lagen. Die schwarze Kurve zeigt die Backbordseite LEV und die rote Kurve zeigt die Steuerbord LEV. Die Zeitskala ist nondimensionalized durch die kostenlosen Online Stream Geschwindigkeit und Akkord-Länge. Der Korrelationskoeffizient zwischen diesen beiden Zeitverläufe ist R = −0.53, zeigt eine starke Anti-symmetrische Interaktion der LEV Aufschlüsselung Lage Schwingungen. Dieses Ergebnis stimmt gut mit der Arbeit anderer13,19,20.
Abbildung 3 zeigt die LEV Strömung Struktur im längs-Querschnitt bei α = 34 ° und Re = 75.000. Das ursprüngliche Bild wurde von der Digitalkamera in RGB-Form, mit einer Belichtungsdauer von 1/500 Sekunden erobert. In dieser Abbildung ist die Koordinate durch die Deltaflügel Sehnenlänge normalisiert. Eine 10 mm-Skala ist in der oberen rechten Ecke als Referenz aufgetragen. Das Ergebnis zeigt deutlich den primären LEV-Kern, der auf die nachgelagerten in einer geraden Linie von der Spitze des Delta Flügel entwickelt. Neben der Position x = 0,19 c, plötzlich die Vortex Core erweitert. Dieses bekannt als die Vorderkante Wirbel Aufschlüsselung9,21. Nach dem Zusammenbruch Standort wird infolge turbulent. Um den primären LEV-Kern sind bejubelten Kleinstrukturen. Diese Teilstrukturen stammen aus den Vorderkanten und wirbeln um den primärwirbel Kern in das aufrollen Shear Layer12,22,23. Da die Unterkonstruktionen in die innere Schicht der LEV zu verschieben, wird ihre Form aufgrund der relativ hohen Geschwindigkeitskomponente in Längsrichtung in der Nähe von Vortex Core gestreckt. Während des Experiments ist anzumerken, dass die Strömung Struktur der LEV ziemlich stationär, außer an der LEV Aufschlüsselung Stelle befindet. Dieses Ergebnis zeigt, dass dieser Rauch Flow-Visualisierung-Methode eine gute Balance zwischen der lokalen kleine Strömung Struktur und die weltweiten Warenströme Struktur Entwicklung erreichen kann.
Abbildung 4 zeigt die typische Partikelbilder in einer Region, 64 x 64 Pixel, eingefangen von PIV-Messung. Im Verhör Bereich 32 x 32 Pixel im Frame A sind 10 identifizierten Teilchen, durch gelbe Kreise gekennzeichnet. Nach dem Zeitintervall zwischen zwei Frames verdrängen diese Partikel zu neuen Orten, wie in Bild b dargestellt. Die Verschiebungen sind etwa ein Viertel des Gebiets Verhör, wodurch eine fast 70 % Überlappung zwischen diesen Bereichen Verhör. Darüber hinaus bleiben fast alle Partikel in der Laserebene Blatt, darauf hinweist, dass der Setup-Parameter für diesen Fall entsprechend ausgewählt wurden.
Abbildung 5 zeigt die Zeit gemittelt PIV-Ergebnisse in die streamwise und spanwise Querschnitte. Bevor diese Messungen durchgeführt werden, ist die verbesserte Rauch Visualisierung durchgeführt, um die primärwirbel Kern Position, folgende Schritte 2.1.1 - 2.1.3 zu identifizieren. Die Koordinaten in Abbildung 5 sind die Deltaflügel Akkord Länge c und die lokale semispan Länge SLnormalisiert. Die wirbelstärke wird als normalisiert ω * ωU∞=/c. Nach diesem Ergebnis der primärwirbel Kern durch die Flexion-Linie von der positiven und negativen Vorticities leicht identifiziert werden kann, und zeichnet sich durch die schwarze gepunktete Linie. In den oberen und unteren Regionen zeigen die rollenden scher Schichten große Vorticities. Die λCi Kriterium24,25 wird verwendet, um die Wirbel von PIV-Messungen zu ermitteln. In Abbildung 5illustrieren die durchgezogenen Linien die Region mit einer lokalen wirbelnden Stärke niedriger als NULL ist, zeigt die Existenz von Wirbeln. In der Nähe des Kerns der Unterkonstruktionen werden gedehnt und erscheinen nicht in der wirbelnden Stärke Kontur. Konzentrierte Vorticity Kontur empfiehlt jedoch, noch die Unterstrukturen hier, durch die weiße gepunktete Linie markiert. In Abbildung 5 bverdeutlicht die Geschwindigkeit Vektorkarte, dass auf jeder Seite der Fluss an vorderster Front trennt und bildet eine starke Scherung-Schicht, die später in den LEV-Kern rollt. Ergänzend zu der Strömung Struktur im streamwise Querschnitt, die spanwise Strömung Struktur zeigt deutlich die Entwicklung der äußeren bejubelten Unterkonstruktionen.
Abbildung 1: Schaltpläne von Setups. (a) der Deltaflügel-Modell; (b-d) -Setups für PIV-Messungen in der Längsrichtung Querschnitt, spanwise Querschnitt und der transversalen Querschnitt bzw.. Bitte klicken Sie hier für eine größere Version dieser Figur.
Abbildung 2: Messung des Standortes LEV Aufschlüsselung. (a) ein Rauch Fluss Visualisierung Ergebnis zeigt die führende Vortex-Struktur in der transversalen Querschnitt: α = 34 ° und Re = 50.000; der markierte Bereich wird gedreht und weiter verarbeitet. (b) die binäres Bild des markierten Bereichs (a), klar hervorgeht, der LEV Kern und Abbau. (c) die Summierung der jede Spalte in der binären Bild (b) und die identifizierten LEV Aufschlüsselung Lage in die streamwise Richtung (X-Richtung), durch den Akkord Länge cnormiert. (d) die Zeitverläufe der LEV Aufschlüsselung lagen. ist die Zeit gemittelte Position und
ist die sofortige Entfernung zu der Zeit gemittelte Position. Bitte klicken Sie hier für eine größere Version dieser Figur.
Abbildung 3: die führende Vortex Struktur im längs-Querschnitt bei α = 34 ° und Re = 75.000, gewonnen aus dem Rauch Visualisierung. Bitte klicken Sie hier für eine größere Version dieser Figur.
Abbildung 4: Partikelbilder in einer Region, 64 x 64 Pixel. Der entsprechenden Verhör-Bereich ist 32 x 32 Pixel. Der zeitliche Abstand zwischen den Bildern A und B ist 80 Mikrosekunden. Die identifizierten Partikel im Bereich original Verhör sind durch gelbe Kreise markiert. Bitte klicken Sie hier für eine größere Version dieser Figur.
Abbildung 5: Zeit gemittelt PIV Ergebnisse. (ein) dimensionslose wirbelstärke ω * Kontur mit durchgezogenen Linien markieren die Regionen mit lokalen wirbelnden Stärke niedriger als in der Längsrichtung Querschnitt auf NULL. (b) Dimensionless wirbelstärke ω * Kontur mit Geschwindigkeitsvektoren im spanwise Querschnitt bei x = 0,4c; Koordinaten werden durch die lokalen semispan Länge SL normalisiert (α = 34 ° und Re = 50.000). Bitte klicken Sie hier für eine größere Version dieser Figur.
Dieser Artikel stellt zwei Fluss Visualisierungsmethoden, verbesserte Rauch Visualisierung und PIV-Messung, Strömung Struktur über die Deltaflügel qualitativ und quantitativ zu untersuchen. Die allgemeine Verfahren des Experiments werden Schritt für Schritt beschrieben. Die Setups dieser beiden Methoden sind fast die gleichen, obwohl die beteiligten Geräte unterscheiden. Das Grundprinzip dieser zwei Fluss-Visualisierung-Methoden ist, die Partikel in den Fluss über die Laser-Blatt zu beleuchten. Die verbesserte Rauch Visualisierung kann die weltweiten Warenströme Struktur und kleine lokale Strukturen zur gleichen Zeit erhalten, die hilfreich für den Erhalt einer unbekannten Fluss-Struktur im Überblick. Die quantitative PIV-Analyse liefert eine detaillierte Vektorkarte des Strömungsfeldes interessant. So kann kombiniert diese Strömung Visualisierungsmethoden Forschung Effizienz deutlich verbessern.
Verglichen mit normalen Rauch Draht Visualisierung, wird der Rauch Flow-Visualisierung-Methode demonstriert hier ziemlich effizient durchgeführt. Da die Partikel gleichmäßig verteilt sind, sind kleine Strömung Strukturen leicht erkennbar. In einem komplexen dreidimensionalen Fluss ermöglicht diese Methode der Laser-Blatt an jede räumliche Position eingerichtet werden, die Strömungsfelder in verschiedenen Querschnitten zu beobachten während der Laser-Blatt in der traditionellen Rauch Draht-Methode, immer mit dem Rauch ausgerichtet werden muss Richtung und das Sichtfenster ist entsprechend begrenzt26. Darüber hinaus sollten diese verbesserte Methode Angaben Strömung verursacht durch das Fehlen des Rauches in einigen Regionen während eines Experimentes Rauch Draht nicht verpassen. Diese Methode wäre jedoch nicht geeignet für offene Regelkreis-Windkanal Einrichtungen aufgrund wie Aussaat durchgeführt wird. Bewegungsdaten Visualisierung sollte sorgfältig analysiert werden, um die Fallstricke des imaginären Illuminationen3,27zu vermeiden.
Da das Strömungsfeld über den Delta-Flügel sehr dreidimensional und empfindlich auf jede Störung ist, sind nicht-intrusive Untersuchungen21empfehlenswert. Für Messungen in Ebenen ist es wichtig zu prüfen, die orthogonal Geschwindigkeitskomponente auf der Ebene der Beobachtung während PIV Messung28,29. In diesem Fall sollte das Zeitintervall zwischen zwei Frames und die Laser-Blechstärke einen Kompromiss mit der orthogonalen Geschwindigkeit um sicherzustellen, dass die meisten Partikel, die Laser-Blatt nicht bewegen. Für ähnliche Messungen wird empfohlen, um mehrere Fälle mit verschiedenen Setup-Parameter im Voraus zu identifizieren, die am besten geeigneten zu laufen.
Der Fluss Visualisierungsmethoden in diesem Dokument beschriebenen sind bequeme, effiziente und kostengünstige. In der Zukunft diese Techniken angewendet um komplexe Strömungsfelder active Flow Control, wie bluff Body-drag Reduktion und Vortex-Struktur Interaktion kontrolleffekte schnell beurteilen, verstehen, Kontrollmechanismen und beschleunigen die Optimierung der Regelparameter.
Die Autoren haben nichts preisgeben.
Die Autoren möchte Hong Kong Research Grants Council (No. GRF526913), Hong Kong Innovation and Technology Kommission (No. ITS/334/15FP), und die uns Büro von Naval Research Global (No. N00014-16-1-2161) für die finanzielle Unterstützung.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
532 nm Nd:YAG laser | Quantel Laser | Evergreen 600mJ | |
High speed camera | Dantec Dynamic | HiSense 4M | |
camera lens | Tamron | SP AF180mm F/3.5 Di | |
PIV recording and processing software | Dantec Dynamic | DynamicStudio | |
cylindrical lens | Newport | Φ=12 mm | |
convex lens | Newport | f=700 mm | |
neutral density filter | Newport | ||
Calibration target | custom made | ||
aerosol generator | TSI | TSI 9307-6 | |
PULSE GENERATOR | Berkeley Nucleonics Corp | BNC 575 | |
continuous laser | APGL-FN-532-1W | ||
Digital camera | Nikon | Nikon D5200 | |
Image processing | Matlab | custom code | |
wind tunnel support | custom made | ||
laser level | BOSCH | GLL3-15X | |
angle meter | BOSCH | GAM220 |
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