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摘要:
自从由在 1923 的 G. 泰勒·伊的泰勒旋涡的古典调查,许多研究人员在流动作为最重要的旋涡类型之一学习了泰勒旋涡。在这研究,当外部柱体,与内部柱体同心,是静止的时,内部柱体正在旋转。另外,速度分发的测量被 PIV (粒子图象 Velocimetry ) 执行方法。内部柱体的半径是 20 公里,并且外部柱体的是 30 公里。在这研究, Re = 650-1,200 被假定。在仪器的上面的部分,活动结束被修理到柱体的上面、更低的方面改变方面比率。方面比率被定义为柱体高度的比率到差距距离。旋转的一台伺服马达内部柱体,一台伺服马达控制设备,为旋转速度控制的一个伺服放大器,和一盏钇铝柘榴石激光灯采购原料在仪器被安装。为泰勒旋涡流动的可视化,如同好粒子被使用,铝粉末规模创作了。作为在 PIV 方法使用的 tracer 粒子,荧光灯有 48 m 的一种尺寸的粒子被使用。管理方程是有圆柱的坐标的海军司烧方程(r,, z ) 并且连续性的方程。每物理价值作为代表性的长度作为代表性的速度,和内部、外部的柱体之间的半径差别是用内部柱体的尖速度的 nondimensionalized。管理方程的 Discretization 基于 MAC 方法。EFD 和 CFD (计算液体动力学) 的结果被比较。模式分叉被观察,并且流动结构被调查。
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篇名 Velocity Component Comparison between CFD and EFD in Taylor Vortex Flow
来源期刊 机械工程与自动化:英文版 学科 工学
关键词 泰勒旋涡流动 PIV 分叉 时间依赖者流动
年,卷(期) 2017,(6) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 327-334
页数 8页 分类号 TH0
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泰勒旋涡流动
PIV
分叉
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期刊影响力
机械工程与自动化:英文版
月刊
2159-5275
武汉洪山区卓刀泉北路金桥花园C座4楼
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