Studium řízených pulzních proudů Experimentální výzkum s využitím PIV systému Numerické simulace 23. 9. 2008
Pulzní proudy – Synthetic jets Vznikají pulzací tekutiny v dutině akčního členu (pružná membrána, piezočlen) Nulový hmotnostní tok v ústí trysky, ale nenulová složka hybnosti v ose trysky Efektivní přenos a předávání tepla Využití: Impaktní sušení textilií Řízení proudu tekutiny Chlazení integrovaných obvodů 23. 9. 2008
Řízení proudu tekutiny pulzními proudy Kontinuální tryska + 4 Synthetic jet aktuátory v jejím ústí – možnost řízení s různou fází a polaritou Zkoumané módy Experimentální výzkum – PIV systém 23. 9. 2008
Popis zkoumaných módů Vektorové mapy proudu + skalární mapy rychlostí Re = 1600, f = 80 Hz 23. 9. 2008
Popis zkoumaných módů Vektorové mapy proudu + skalární mapy rychlostí Re = 5000, f = 160 Hz 23. 9. 2008
Změny frekvence v bifurkačním módu Rozšíření proudu (Re = 1600) se mění v závislosti na budící frekvenci f SJ aktuátorů 36Hz 61Hz 81Hz 164Hz 23. 9. 2008
Přehled okrajových podmínek Numerický model Přehled okrajových podmínek Prostorové uspořádání SJ aktuátorů vyžaduje 3D model 3D model je výpočetně náročný optimální parametry budou stanoveny ve 2D modelu Pro simulace zvolen bifurkační mód – 2D charakter Provedeny úvodní parametrické studie 23. 9. 2008
Problémy numerického modelu Reynoldsovo číslo proudu se nachází v přechodové oblasti, pro kterou neexistuje spolehlivý model Je nutné najít takové parametry simulace, které budou výsledky simulace ovlivňovat pouze minimálně Z dalších experimentů je nutné stanovit rychlostní profil SJ aktuátoru 23. 9. 2008
Závěr Experimentální výzkum bude pokračovat měřením rychlostního pole a frekvenční charakteristiky SJ aktuátoru Numerický model bude dále zpřesňován na základě nově zjištěných experimentálních dat Dosavadní výsledky byly prezentovány na mezinárodní konferenci : Developments in machinery design and control 23. 9. 2008
Poděkování Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu GA ČR, číslo projektu 102/08/H081. 23. 9. 2008