简介:Theseparating/reattachingflowoveranaxisymmetricbackward-facingstepisanalyzedexperimentallybymeansofparticleimagevelocimetry(PIV).ThemainpurposeofthemeasurementsistheinvestigationofthemeanflowfieldaswellasoftheReynoldsstressdistributionsataMachnumberof0.7andataReynoldsnumberof3.3x10~5basedonthestepheight.Duetothestrongprogressofopticalflowmeasurementsinthelastyearsitwaspossibletoresolveallflowscalesdownto180μm(≈1%ofthestepheight)withhighprecision.ThankstothehighspatialresolutionitwasfoundforthefirsttimethattheReynoldsstressdistributionfeaturesalocalminimumbetweenthefirstpartoftheshearlayerandaregioninsidetherecirculationregion.Thisimpliesamorecomplexwakedynamicsthanassumedbefore.
简介:通过理论推导提出了一种评价高速流动PIV示踪粒子随流能力的松弛特性分析模型,在法向Mach数大于1.4时具有良好的适用性.将新模型应用于试验测量,发展了高速流动PIV系统和示踪粒子布撒技术,验证了高速流动PIV的定量化测量能力.针对空间发展的二维超声速气固两相混合层,数值模拟了不同Stokes数和对流Mach数(M_c)下的粒子跟随性以及弥散和迁徙运动,结果表明:相同对流Mach数,粒径越小的示踪粒子跟随性越好,Stokes数在[1,10]范围内的粒子有最大扩散距离.示踪粒子的直径大小决定其在超声速混合层大涡拟序结构中的分布特征,且粒径越小,气体与粒子的掺混越剧烈.相同粒径的粒子,对流Mach数越大跟随性越差.
简介:当高效之一由Ohya等弯屈汽轮机,有称为“风透镜汽轮机”的凸缘弥漫的笼罩这样的风汽轮机被开发。以便调查流动特征和流动加速,纸论述流动速度大小一长类型并且紧缩类型的风有由粒子图象velocimetry的凸缘弥漫的笼罩的汽轮机。在长类型风汽轮机的情况中,内部流动的速度向量回答为汽轮机片旋转和旋转的没有片更弥漫在雷纳兹数字被介绍,0.9×105。而且,流动回答在之间有或没有旋转被比较。通过PIV测量结果,一个人能认识到旋转的汽轮机片是影响在内部墙附近压制骚乱和流动分离更弥漫。时间平均速度向量在即时速度数据的一般水准上被做。在下游的区域有二个大旋涡更弥漫。在凸缘后面的一个旋涡是行动吸在风中到更弥漫并且提起入口流动速度。另一个大旋涡出现在downstream。它可能作为主要流动的阻塞旋涡是行为。大阻塞旋涡不在即时速度向量是清楚的,然而,它在时间一般水准流动地里清楚地存在。在有紧缩类型的凸缘弥漫的笼罩的风汽轮机附近的流动地也被调查。在紧缩类型的汽轮机的凸缘后面的流动模式与长类型的一样。它意味着流动加速的效果被不稳定的旋涡在凸缘后面引起。有南方的时间一般水准的CFD和PIV结果的比较优化在以后紧缩类型更弥漫也被介绍。
简介:通过色流实验和粒子成像测速技术(particleimagevelocimetry,PIV)对扑翼近场尾流脱落涡的结构轨迹和能量进行了定性及定量研究.结果表明:因展向流动充分性的不同,存在两种牛角型涡系结构;上下扑时翅翼交替产生顺时针和逆时针脱落涡,两涡运动轨迹呈近似弧形对称,对称轴的仰角略大于攻角;脱落涡的涡心涡量在上下扑极点达到最大值,环量最大值出现在到达极点前的1/5~2/5周期之间;产生脱落涡的半周期内,涡的平均环量都随减缩频率的增大而增大,减缩频率较低时,下扑平均环量大于上扑平均环量,减缩频率较高时则相反;振幅对涡能量影响明显,减缩频率为2~2.5时,振幅±40°时的涡平均环量约是振幅±30°时的两倍,减缩频率越大振幅影响越明显.
简介:对水垫塘内淹没射流流场特性的研究,过去多采用介入流场中的单点测量技术或涡黏性各向同性假设的紊流数值模拟的方法,无法获得其全域瞬时精细流场。利用非介入的粒子成像测速技术(PIV)对水垫塘内斜向淹没射流的紊流流场特性进行了研究。试验结果显示,利用PIV技术可获得含有大量瞬时性随机涡的精细流场结构,射流与水体间的剪切和混掺使流速减小、紊动能产生和水体涡旋运动,是能量传递和耗散的主要机制;射流流量沿程增加,流速沿程减小,涡量值减小;在淹没射流区,流速、紊动能和涡量值沿射流轴线近似对称分布,但射流下游侧的流速、紊动能和涡量均稍比上游侧稍高,下游水体紊动相对剧烈,而上游水体则相对平稳;在附壁射流区,射流与上层水体剪切、混掺剧烈,形成近似淹没水跃的流态,射流流量沿流向继续增加,流速、紊动能及涡量值均沿水垫塘竖向和水平方向减小。