小型立式循环水槽的设计与应用LDV进行工作段流速的测量

来源 :第十届全国流体力学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dfw002
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  设计一小型立式循环水槽,已实现实验室条件下在低流速范围(0.1m/s-0.3m/s)对多普勒海流计校准.介绍了循环水槽各分段的设计,动力系统的选择.为提高工作段的流场稳定性,应用CFD软件fluent完成了对拐角段导流片,整流段整流格的最佳选型计算.完成循环水槽加工后,应用激光多普勒测速仪(LDV),完成了对工作段流速的测量,发现:工作段流速与螺旋桨转速近似成线性关系.
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在涡轮叶片冷却设计中,准确地预测叶片外换热系数和主流温度分布,有助于提高叶片寿命预估精度和指导叶片冷却结构设计。本文采用Texstan程序和CFX两种数值计算方法对文献经典叶片C3X叶片进行外换热计算,并与其试验数据进行对比,研究了湍流模型、湍流尺度及祸合计算与非祸合计算对叶片外换热系数的影响,给出了合理的参数设置建议,同时对叶身不同位置气膜孔出流后的外换热系数和气膜有效度进行了数值研究,拟合出相
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研究就非细长三角翼在动态俯仰过程中的非定常气动力迟滞效应开展测力实验和PIV流场速度测量。实验在北京航空航天大学陆士嘉实验室回流式水槽中开展,实验模型为后掠角40°的非细长三角翼半模,通过伺服电机驱动的曲柄滑块机构实现模型的俯仰运动方式,模型的俯仰范围为+60°~-60°,运动时的平均俯仰角为模型的零度迎角。
边界层从层流状态向湍流状态转抉的现象在工程应用和理论研究中就有着重要的意义。对于边界层转扳的深入研究可以帮助我们进一步认识这一个复杂的物理现象,并且有助于建立更加简单可靠的转扳计算模型,从而使得在工程设计中对于转换现象有更加准确地评估。我们通过风洞试验,使用热线风速仪对边界层的流动现象进行测量,进一步分析转扳的过程。
针对低雷诺数条件下螺旋桨的远场气动噪声问题,在北京航空航天大学DS气动声学风洞开展实验研究。螺旋桨的噪声是在宽频噪声的基础上叠加了一系列的离散噪声,其中离散噪声可根据声源特征进一步区分为厚度噪声和负载噪声,是分布在桨叶通过频率及其更高谐波频率上的离散噪声;而宽带噪声则是由湍流或其他随机相互作用引起桨叶上的随机脉动载荷所导致的。以不同平面外形的螺旋桨为研究对象,改变实验段风速和螺旋桨转速以获取不同工
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