Method Article
Burada, kararsız kıvırma akar değiştirilmiş duman akışı görselleştirme tekniği kullanarak bir delta kanat üzerinde gözlemlemek ve öncü girdap arıza Mekanlar salınım için sorumlu mekanizma araştırmak için bir protokol mevcut.
İyi bilinen bir delta kanat üzerinden akışı alanı counter dönen öncü Girdaplar (LEV) bir çift tarafından hakimdir. Ancak, onların mekanizması iyi anlaşılmış değildir. Akışı görselleştirme tekniği dağınık şekilde ve geçici karmaşık akışı alanı göstermek için umut verici bir sigara tacizkar yöntemdir. Temel akış görselleştirme Kur bir yüksek güçlü lazer ve optik lensler lazer sayfası, bir kamera, bir izleyici parçacık jeneratör ve veri işlemcisi oluşturmak için oluşur. Rüzgar tüneli Kur, cihazların ilgili özellikleri ve karşılık gelen parametre ayarları elde edilecek akış özelliklerine bağlıdır.
Normal duman tel akışı görselleştirme bir duman tel akışı streaklines göstermek için kullanır. Ancak, ne zaman bir karmaşık akışı alanında yürütülen bu yöntemin performansı tarafından yanlış mekansal çözünürlükte sınırlıdır. Bu nedenle, bir geliştirilmiş duman akışı görselleştirme teknik geliştirilmiştir. Bu teknik büyük ölçekli küresel LEV akışı alanı ve küçük ölçekli kesme katman akışı yapısı aynı zamanda, daha sonra detaylı partikül imaj velosimetri (PIV) ölçüm için değerli bir başvuru sağlayan göstermektedir.
Bu yazıda, kararsız akışı olayları bir delta kanat üzerinde çalışmak için geliştirilmiş duman akışı görselleştirme ve PIV ölçüm uygulaması gösterilmiştir. Yordam ve deney için dikkat edilecek noktalar, Rüzgar tüneli kurulumu, veri toplama ve veri işleme de dahil olmak üzere listelenir. Temsilcisi sonuçları bu iki akışı görselleştirme yöntemler üç boyutlu akış alan nitelik ve nicelik soruşturma için etkili teknikler olduğunu göstermektedir.
Akışı alan görselleştirme teknikleri yoluyla sıvı Mühendisliği temel bir metodoloji ölçümdür. Farklı görselleştirme teknikleri arasında duman tel akışı görselleştirme Rüzgar tüneli deneylerde ve boya görselleştirme su tünel deneylerde en çok kullanılan akış yapıları niteliksel göstermek için vardır. PIV ve lazer Doppler anemometry (Ida) iki tipik kantitatif teknikleri1dir.
Duman tel akışı görselleştirme, duman streaklines yağ damlacıkları bir Isıtma tel üzerinde oluşturulduğu veya dış duman jeneratör/kapsayıcıyı deneyler sırasında enjekte. Yüksek güçlü ışık veya lazer sayfaları duman streaklines aydınlatmak için kullanılır. Görüntüleri daha sonra daha ayrıntılı bir çözümleme için kaydedilir. Bu basit ama çok yararlı akışı görselleştirme yöntem2. Ancak, bu yöntemin etkinliğini duman teller, karmaşık üç boyutlu akış alanı, akışının nispeten yüksek hız ve verimlilik duman üretimi3kısa süreli gibi çeşitli faktörler tarafından sınırlandırılabilir.
PIV ölçümlerde sürüklenmiş parçacıkları ile akışı alan bir kesit lazer tabakasıyla aydınlatılmış ve anlık pozisyonlarda bu kesit parçacıkların bir yüksek hızlı kamera tarafından yakalanır. Bir çok küçük zaman aralığı içinde bir çift görüntü kaydedilir. Bir sorgu alanları kılavuza görüntüleri bölme ve parçacıklar çapraz korelasyon fonksiyonları üzerinden sorgulama bölgelerde ortalama hareket hesaplama, gözlenen bu kesit anlık hız vektör harita elde edilebilir. Ancak, bu da uzlaşma için izleme penceresi, hız harita, hız büyüklüğü bir düzlemde, görüntüleri, ortogonal hız çifti arasındaki zaman aralığını çözünürlüğe büyüklüğü gibi etkenlere erişilmesi gereken bilinir büyüklüğü ve parçacık yoğunluğu4. Bu nedenle, birçok araştırmacı deney deneysel ayarlarını en iyi duruma getirmek için gerekli olabilir. Çok pahalı ve zaman alıcı bir bilinmeyen ve karmaşık akışı alan PIV ölçüm yalnız5,6araştırmak olurdu. Yukarıdaki sorunları göz önüne alındığında, duman akışı görselleştirme ve PIV ölçüm birleştirmek için bir strateji önerilen ve burada ince bir delta kanat üzerinde karmaşık akışı çalışmaya gösterdi.
LEV akışı delta kanat üzerinde birçok çalışma yürütülen7,8, birincil araç olarak kullanılan akışı görselleştirme teknikleri ile olmuştur. Birçok ilginç akışı olayları gözlemledim: sarmal türü ve balon yazın girdap arıza9,10, kararsız bir makaslama katman alt yapı11,12, salınım LEV arıza yerleri13 , ve yunuslama ve yaw etkileri açılar14,15,16 akışı yapıları üzerinde. Ancak, delta kanat akışı dengesiz bazı olayları temel mekanizmaları belirsiz7kalır. Bu çalışmada, duman akışı görselleştirme PIV ölçümü, duman tel yerine kullanılan aynı tohum parçacıklar kullanarak artırıldı. Bu gelişme büyük ölçüde canlandırma işlemi basitleştirir ve görüntü kalitesini artırır. Geliştirilmiş duman akışı görselleştirme sonuçlara dayanarak, PIV ölçüm faiz nicel bilgi almak için bu akışı alanlar üzerinde duruluyor.
Burada ayrıntılı bir açıklama nasıl bir rüzgar tüneli bir akışı görselleştirme deneyi yapmak için ve bir delta kanat üzerinde kararsız akışı olayları incelemek için açıklamak için sağlanır. İki görüntüleme yöntemleri, geliştirilmiş duman akışı görselleştirme ve PIV ölçüm, bu deneyde birlikte kullanılır. Yordam aygıt kurulum ve parametre ayarı için adımlar halinde kılavuz bilgiler içerir. Tipik sonuçları içinde dağınık şekilde ve geçici karmaşık akışı alanı ölçmek için bu iki yöntem birleştirerek avantajı göstermek için gösterilen.
1. Rüzgar tüneli Kur
2. deneme gerçekleştirme
3. veri işleme
Şekil 2B LEV arıza yerleri saat tarih gösterir. İskele tarafında LEV siyah eğri gösterir ve kırmızı eğri sancak LEV gösterir. Zaman ölçeği ücretsiz akış hızı ve akor uzunluğa göre nondimensionalized. Bu ikisi arasındaki korelasyon katsayısını zaman geçmişleri olan r −0.53, LEV arıza konumu titreşimler güçlü bir anti-simetrik etkileşim gösteren =. Bu sonucu13,19,20de başkalarının çalışmalarını ile kabul eder.
Şekil 3 boyuna kesit α , LEV akışı yapısını gösterir = 34 ° ve Re 75.000 =. Orijinal görüntü RGB formunda, bir pozlama süresi 1/500 saniye ile dijital kamera tarafından yakalandı. Bu şekilde, koordinat delta kanat chord uzunluğu tarafından normalleştirilmiş. 10 mm ölçek üst sağ köşedeki başvuru için çizilir. Sonuç için düz bir çizgi aşağı delta kanat uç--dan geliştirir birincil LEV çekirdek açıkça göstermektedir. X konumda yakınındaki 0,19 = c, girdap çekirdek aniden genişletir. Bu öncü girdap arıza9,21bilinir. Arıza yer sonra ardından çalkantılı olur. Birincil LEV çekirdek küçük kıvırma yapılardır. Bu kümelendirilebilir önde gelen kenarlarından kaynaklanan ve yamultma katman12,22,23haddeleme içinde birincil girdap çekirdek etrafında girdap. Olarak kümelendirilebilir LEV iç tabaka hareket şekilleri nedeniyle nispeten yüksek hız bileşen girdap çekirdek yakınındaki boyuna yönde gerilir. Deneme sırasında LEV akışı yapısını LEV arıza konumda dışında oldukça sabit belirtilmektedir. Bu duman akışı görselleştirme yöntem yerel küçük akış yapısına ve genel akışı yapısı evrim arasında iyi bir denge elde edebilirsiniz Bu sonucu gösterir.
Şekil 4 PIV ölçüm yakalanan bir 64 x 64 piksel bölgesinde tipik parçacık görüntüleri gösterir. 32 x 32 piksel sorgulama çerçeve A alan, sarı daire tarafından işaretlenmiş 10 tanımlanan parçacıklar vardır. Çerçeve b'de gösterildiği gibi bu parçacıklar iki kare arasındaki zaman aralığını sonra yeni konumlara yerinden Dörtte biri bu sorgu alanları arasında neredeyse % 70 örtüşme sonuçlanan sorgulama çevrenin talebiyle hakkındadır. Ayrıca, hemen hemen tüm parçacıkların kurulum parametrelerini uygun şekilde bu durum için seçilmiştir gösteren lazer sac düzlemde kalır.
Şekil 5 streamwise ve spanwise çapraz bölümlerinde saat ortalama olarak PIV sonuçlarını gösterir. Bu ölçümler yapılır önce geliştirilmiş duman akışı görselleştirme aşağıdaki adımları 2.1.1 - 2.1.3 birincil girdap çekirdek konumu tanımlamak için yapılır. Şekil 5 koordinatları delta kanat chord uzunluğu c ve yerel semispan uzunluk SLile normalleştirilmiş. Vorticity olarak normalleştirilmiş ω * ωU∞=/c. Bu sonuca göre birincil girdap çekirdek pozitif ve negatif vorticities dönüm satırı ile kolayca tespit edilebilir ve siyah noktalı çizgiyle işaretlenir. Üst ve alt bölgelerde büyük vorticities çalışırken kesme katmanları göster. λCI ölçütü24,25 Girdaplar PIV ölçüm üzerinden tanımlamak için kullanılır. Şekil 5' te, bir yerel dönen gücü Girdaplar varlığını gösteren sıfırdan daha düşük olan düz çizgiler göstermektedir. Çekirdek, yakınındaki kümelendirilebilir uzatılır ve dönen güç dağılımı içinde görünmez. Ancak, konsantre vorticity kontur hala beyaz noktalı çizgiyle işaretlenmiş kümelendirilebilir burada, öneriyor. Şekil 5biçinde hız vektör harita açıkça her tarafında akışını öncü ayırır ve daha sonra LEV çekirdeğin içine rulo bir güçlü kesme katman oluşturur gösterir. Streamwise kesit akışı yapısında tamamlayıcı, spanwise akışı yapısını açıkça dış kıvırma kümelendirilebilir evrimi gösterir.
Şekil 1: şemalar kurulumları. (a) delta kanat modeli; (b-d) kurulumları PIV ölçüm boyuna kesit, spanwise kesit ve enine kesit için sırasıyla. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Şekil 2: LEV arıza yer ölçümü. (a) öncü girdap yapısı enine kesit gösterilen bir duman akışı görselleştirme Sonuç: α = 34 ° ve Re 50.000; = işaretli alana döndürülmüş ve daha da işlenebilir. (b) işaretli alana ikili resim içinde (a), açıkça LEV çekirdek ve arıza gösterilen. (c) ikili resim (b) her bir sütun ve belirlenen LEV arıza konumu tarafından chord uzunluğu cnormalleştirilmiş streamwise yönde (x-yön), özetleme. (d) saat geçmişleri LEV arıza mekanlar. zaman ortalama konumdur ve
zaman ortalama konumu anlık mesafededir. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Şekil 3: α , boyuna kesit öncü girdap yapısında = 34 ° ve Re 75.000, duman akışı görselleştirme elde edilen =. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Şekil 4: 64 x 64 piksel bölgesinde parçacık görüntüler. Karşılık gelen sorgu 32 x 32 piksel alandır. 80 mikrosaniye çerçeveler A ve B arasındaki zaman aralığıdır. Özgün sorgu alanında tanımlanan parçacıklar sarı daire tarafından işaretlenir. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Şekil 5: PIV saat ortalama olarak sonuçları. Yerel dönen gücü daha düşük bölgeleriyle boyuna kesit sıfır (bir) boyutsuz vorticity ω * kontur düz çizgiler ile işaretleme. (b) Dimensionless vorticity ω * dağılımı ile hız vektörel çizimler kısmında spanwise çapraz x = 0,4c; koordinatları yerel semispan boyla SL normalize (α = 34 ° ve Re 50.000 =). Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Bu yazı iki akışı görselleştirme yöntem, geliştirilmiş duman akışı görselleştirme ve nitelik ve nicelik delta kanat akışı yapısı araştırmaya PIV ölçüm sunar. Denemenin genel yordamları adım adım açıklanmıştır. Cihazlar dahil farklı olmakla birlikte bu iki yöntem kurulumları neredeyse aynıdır. Bu iki akışı görselleştirme yöntemleri temel parçacıklar lazer sayfası üzerinden akışı aydınlatmak için ilkedir. Geliştirilmiş duman akışı görselleştirme bir bilinmeyen akış yapısının genel bir bakış elde etmek için yardımcı olur aynı zamanda küçük yerel yapılardır ve genel akışı yapısını elde edebilirsiniz. Nicel PIV analiz ilginç akışı alan bir detaylı vektör harita sağlar. Böylece, bu akışı görselleştirme yöntemleri birleştirerek araştırma verimliliği önemli ölçüde artırabilir.
Normal duman tel akışı görselleştirme ile karşılaştırıldığında, aşağıda gösterildiği duman akışı görselleştirme yöntemi oldukça verimli bir şekilde yürütülmektedir. Çünkü parçacıklar eşit şekilde dağıtılır, küçük akışı yapıları kolayca tanımlanır. Karmaşık üç boyutlu akışında bu yöntem geleneksel duman tel yönteminde lazer sayfası her zaman duman ile hizalı gerekir Oysa kayma herhangi bir konumda farklı kesitler, akış alanlarında gözlemlemek üzere ayarlanması için lazer sayfası sağlar. yön ve gözetleme penceresi buna göre sınırlı26var. Ayrıca, geliştirilmiş bu yöntem bir duman tel deneme sırasında bazı bölgelerde duman yokluğu nedeniyle herhangi bir akış bilgilerini kaçırmaması gereken. Ancak, bu yöntem için nasıl tohum yapılır nedeniyle açık döngü Rüzgar tüneli İmkanlar uygun olmaz. Akışı görselleştirme veri hayali Aydınlatmaları3,27tuzaklardan kaçınmak için dikkatli bir şekilde analiz edilmelidir.
Akışı alan delta kanat üzerinde son derece üç boyutlu ve herhangi bir rahatsızlık için hassas olduğundan, non-müdahaleci araştırmalar21tavsiye edilir. Uçaklarda ölçümleri için ortogonal hız bileşeni gözlem uçakta PIV ölçüm28,29sırasında dikkate almak önemlidir. Bu durumda, iki çerçeve ve lazer levha kalınlığı arasındaki zaman aralığını en parçacıkların lazer sayfası taşımak değil emin olmak için ortogonal hızı ile bir uzlaşma olması gerekir. Benzer ölçümler için bazı durumlarda önceden en uygun olanları belirlemek için farklı Kur parametrelerle çalıştırmanız önerilir.
Bu raporda açıklanan akışı görselleştirme uygun, verimli ve düşük maliyetli yöntemlerdir. Blöf cesedi azaltma ve girdap-yapı etkileşimi etkileri kontrol hızlı bir şekilde değerlendirmek, kontrol mekanizmalarını anlamak ve hızlandırmak için gibi gelecekte, bu teknikleri etkin akış denetimi, karmaşık akışı alanlara uygulanacak Denetim parametrelerini duruma getirilmesi.
Yazarlar ifşa gerek yok.
Yazarlar Hong Kong araştırma hibe Konseyi (Hayır. teşekkür etmek istiyorum GRF526913), Hong Kong yenilik ve teknoloji Komisyonu (Hayır. Its/334/15FP) ve bize Office, deniz araştırma Global (Hayır. N00014-16-1-2161) finansal destek için.
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 |
Bu JoVE makalesinin metnini veya resimlerini yeniden kullanma izni talebi
Izin talebiThis article has been published
Video Coming Soon
JoVE Hakkında
Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır