VYUŽITÍ METODY PIV PRO MĚŘENÍ TURBULENTNÍCH FLUKTUACÍ

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Advertisements

Degradační procesy Magnetické vlastnosti materiálů přehled č.1
Počítačové modelování turbulentního vířivého difusního spalování Jiří Vondál Ústav procesního a ekologického inženýrství FSI, VUT v Brně.
Studium řízených pulzních proudů
Spektra zatížení Milan Růžička 1 Dynamická pevnost a životnost
ROVNOMĚRNÝ POHYB.
Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace Pořadové číslo projektu:
FRONT PAGE VÝZKUM TEPLOTNÍCH POLÍ V PRŮMYSLOVÝCH BUDOVÁCH
Ochrana Ovzduší Hustota a vlhkost plynu cvičení 3
Notace napětí 2. ZÁKLADNÍ POJMY A VZTAHY Symetrie tenzoru,
Magnetohydrodynamický (MHD) generátor
Vypracoval: Lukáš Víšek
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Iveta Konvičná Dostupné z Metodického portálu ISSN , financovaného.
MONITOR.
NÁZEV DIPLOMOVÉ NEBO BAKAlÁŘSKÉ PRÁCE
Téma: SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ CELÝCH ČÍSEL 2
NEROVNOMĚRNÝ POHYB.
Základy mechaniky tekutin a turbulence
Zábavná matematika.
Zpracováno v rámci projektu FM – Education CZ.1.07/1.1.07/ Statutární město Frýdek-Místek Zpracovatel: Mgr. Lada Kročková Základní škola národního.
Název Kontrola kvality pixelových detektorů pro ATLAS.
Příprava plánu měření pro lopatku plynové turbíny
Josef Keder Hana Škáchová
Aspekty energetického využití lněného stonku Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i. Praha 6, Ruzyně Konference OZE – 19. dubna 2013 Kouty nad.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2VY_32_inovace _620 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám.
Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/ Inovace vzdělávacích metod EU.
Kinematika 3. RYCHLOST Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0203.
Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o.
Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav mechaniky Biomedicínské a rehabilitační inženýrství Technická 4, Praha 6 PREZENTACE.
Vývoj elektročásti mikroturbín na ČVUT
FEM model pohybu vlhkostního pole ve dřevě - rychlost navlhání dřeva
Laminární proudění pod drobnohledem
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2VY_32_inovace _658 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2VY_32_INOVACE_702.
VII. Neutronová interferometrie II. cvičení KOTLÁŘSKÁ 7. DUBNA 2010 F4110 Kvantová fyzika atomárních soustav letní semestr
Objem krychle, kvádr - úvod
Biofyzika Přednáška 1. úvod, přesnost měření, zpracování dat.
Příprava plánu měření pro přírubu
Numerické modelování terahertzových struktur ČES seminář 2008 J. Láčík, Z. Lukeš, Z. Raida Vysoké učení technické v Brně Praha, 11. června, 2008.
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, , Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tato prezentace.
Statistická analýza únavových zkoušek
Progresivní technologie a systémy pro energetiku1 V001 Analýza rozhodujících uzlů oběhů parních elektráren Doc. Ing. Michal KOLOVRATNÍK, CSc.
Není-li z reaktoru odveden uvolněný výkon, může nastat i výbuch
Vibroakustická diagnostika
Jirous spol. s r.o. Vývoj a výroba wifi antén a příslušenství
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2VY_32_inovace _620 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám.
Katedra energetických strojů a zařízení
Proudění vzduchu v atmosférické mezní vrstvě Vyhodnocování vlastností proudění s využitím počítače a moderních technologií.
Detekce pozice Lukáš Pawera polohově citlivé detektory (PSD)
MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ V MEZNÍ VRSTVĚ ATMOSFÉRY
 Zkoumáním fyzikálních objektů (např. polí, těles) zjišťujeme že:  zkoumané objekty mají dané vlastnosti,  nacházejí se v určitých stavech,  na nich.
Mechanika II. Tlak VY_32_INOVACE_ Tlak v tekutinách Kapaliny a plyny nazýváme společným názvem tekutiny. Tlak je fyzikální veličina, která popisuje.
Program přednášky ,, Kalibrace “ - snímkové souřadnice
Progresivní technologie a systémy pro energetiku1 V001 Analýza rozhodujících uzlů oběhů parních elektráren Doc. Ing. Michal KOLOVRATNÍK, CSc.
Určování velikosti částic Nováková L., Čížek J. PTSE – V002, V003 ČVUT v Praze, Fakulta strojní Odbor mechaniky tekutin a termodynamiky Technická 4, 166.
Dílčí cíle V002, V003 Nováková L., Čížek J. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Odbor mechaniky tekutin a termodynamiky Technická 4, Praha 6.
P.Šafařík České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Praha
Zkoumání turbulentního proudění v závislosti na viskozitě kapaliny
Stanovení součinitele tepelné vodivosti 2015 BJ13 - Speciální izolace Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav technologie stavebních hmot.
Prezentace Bc. Zdeněk Šmída. Osnova Úvod – Co je úkolem práce Doosan Škoda Power – Minulost a současnost společnosti + vývoj výzkum Parní Turbíny – Rozdělení,
Stanovení součinitele tepelné vodivosti
MĚŘENÍ VIBRACÍ NA TRUBKOVÉM SVAZKU, ZPRACOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ DAT
Reynoldsovy rovnice pro turbulentní proudění
Dokumentace památkových objektů
Matematické modelování turbulence
Vztah výchylky, rychlosti a zrychlení
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF
Transkript prezentace:

VYUŽITÍ METODY PIV PRO MĚŘENÍ TURBULENTNÍCH FLUKTUACÍ Milan Matějka, Martin Knob, Jiří Nožička ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky tekutin a energetiky, Odbor mechaniky tekutin a termodynamiky červen 2004

Úvod Konfigurace experimentálního zařízení a volby nastavení výpočtu Výsledky Závěr

Úvod Měření rychlosti ( střední hodnota rychlosti, okamžitá hodnota rychlosti) Nestacionarní proudové pole ( buzené x nebuzené) Turbulentní proudění ( měření intenzity turbulence pomocí PIV)

Konfigurace experimentálního zařízení a volby nastavení výpočtu Hardware: Nd –YAG laser - New Wave Gemini 15 Hz , 120mJ CCD camera Dantec HiSence PIV, 1280 x 1024 pixel PIV processor Dantec FlowMap1500, 1GB buffer

Konfigurace experimentálního zařízení a volby nastavení výpočtu Velikost oblasti a nastavení výpočtu pro mezní vrstvu: velikost oblasti 25 x 20 mm velikost podoblasti (IA) – 32x32 a 75% překrývání rychlost 4,5 m/s (Re=220000) a 17 m/s (Re=750000) Velikost oblasti a nastavení výpočtu v rovinném úplavu: velikost oblasti 100 x 80 mm velikost podoblasti (IA) – 32x32 50% překrývaní a 64x64 75% překrývaní (shodný počet vektorů) rychlost 41 m/s (Re=64000) střed oblasti vzdálen 150mm od prizmatické plochy

Výsledky mezní vrstva Rychlost: 4,5±0,43m/s, 17±1,68m/s Četnost rychlostí pro c=4,5m/s mezní vrstva Rychlost: 4,5±0,43m/s, 17±1,68m/s Porovnání naměřeného rychlostního profilu se sedminovým zákonem – c=17m/s Četnost rychlostí pro c=17m/s

Výsledky rovinný úplav Rychlost: 41 m/s Četnosti rychlostí pro podoblast 64x64 Četnosti rychlostí pro podoblast 32x32

Shrnutí Vhodnost použití 2D metody PIV pro vyhodnocovaní statistických veličin proudového pole Vliv parametru zpracování na výsledky