Зворотна течія утворює вихор, що поступово збільшується приблизно до розмірів тіла, який в решті решт відривається від тіла


перейти к полному списку дипломных проектов

Ссылка на скачивания файла в формате .doc находится в конце странички

Зворотна течія утворює вихор, що поступово збільшується приблизно до розмірів тіла, який в решті решт відривається від тіла

Встановлення та використання емпіричних законів – необхідний етап в вивченні та освоєнні будь-якого явища, однак на цьому етапі багато численних “як?” і “чому?” не тільки не знаходять відповіді, але, як правило, не дуже часто і виходять на перший план. Саме працям, які в 1876 р. почав Рейнольдс, було призначено з часом покласти край емпіричній течії у вивченні турбулентності. Систематизуючи та аналізуючи дані про течію рідини по трубах, він основну увагу приділяв переходу ламінарної течії води у турбулентне. Рейнольдс виявив, що перетворення “прямого” руху рідини у “звивистий” відбувається за де якої критичної швидкості , яка зменшується зі збільшення радіусу труби і зі зменшенням в’язкості. Але Головним було те, що йому вдалося встановити закон: безрозмірне відношення.

, (2.2)

де R – радіус труби;

 - швидкість течії;

 - коефіцієнт в’язкості.

Число Рейнольдса повинно досягти приблизно 2000, щоб ламінарний потік став турбулентним. Наведене відношення – назване на честь Рейнольдса його ім’ям, - дозволяє записати встановлений критерій у вигляді:

, (2.3)

де Re – число Рейнольдса;

 - критичне значення числа Рейнольдса, що розділяє ламінарні та турбулентні потоки.

Рейнольдс робив спроби теоретично оцінити  і навіть отримав правдоподібні оцінки, але йому не вдалося зробити цього строго.

2.2 Вихороутворення при обтіканні нерухомих тіл

Вихрові об’ємні витратоміри з об’єктом обтікання застосовуються для вимірювання витрат рідини та газів широкому динамічному діапазоні. За основу перетворювачів для вимірювань взяли ефект вихороутворювання у досліджувальному потоці. Згаданий ефект вигідно відрізняється від відомих методів відсутністю рухливих елементів у вимірювальному середовищі, природним частотним виходом сигналу, який легко, без додаткової похибки погоджується з інформаційною системою та обчислювальною технікою, результатами, що добре відтворюється.

Звичайна в’язкість – це макроскопічне проявлення молекулярного руху та перемішування.

Тіло з дуже сильно вираженими розмірами за умов, коли його обтікає речовина, слугує джерелом вихрових коливань.

В’язкість середовища, що обтікає нерухоме тіло, призводить до утворення вихорів у початковому потенціальному потоку. Швидкість потоку на поверхні тіла через приставання рідини дорівнює нулю. Подалі від поверхні вона набуває значення близьке до швидкості набігаючого потоку. Ця зміна швидкості відбувається у межуючому шарі, у якому дія в’язких напруг можливо порівняти зі значенням ефекту, який викликається інерцією.

Товщина межуєчого шару залежить від числа Рейнольдса та довжини шару .

, (2.4)

де  - товщина межуєчого шару;

 - довжина межуєчого шару;

Re - числа Рейнольда.

Існування прикордонного шару призводить до помітних змін течії позаду тіла. Там з’являється зворотна течія, що має назву точка відриву прикордонного шару. Зворотна течія утворює вихор, що поступово збільшується приблизно до розмірів тіла, який в решті решт відривається від тіла. Те саме має місце і у нижній точці відриву. Але розвиток вихору з одного боку заважає його утворенню з іншого. Тому розвиток вихорів та їх відрив відбувається по черзі то з одного боку то з іншого.

скачать бесплатно Моделювання процесу обробки сигналів датчика

Содержание дипломной работы

6 СТАДІЇ Й ЕТАПИ ВИКОНАННЯ НДР Отримання завдання; збір початкових матеріалів; огляд літератури й обґрунтування необхідності розробки; розробка технічного завдання
Перешкода викликає відхилення математичного відхилення цієї кількості
Найбільший практичний інтерес представляють такі плини, які відповідають досить більшим числам Рейнольдса
Зворотна течія утворює вихор, що поступово збільшується приблизно до розмірів тіла, який в решті решт відривається від тіла
Для виявлення вихрових формацій у потоці за ознакою зниженого тиску у ядрі вихору застосовуються датчики тиску, які розташовують у зоні розширення формуючого патрубку або за тілом обтікання
4 Аналіз вихідних сигналів вихрових датчиків Вихідні сигнали вихрових датчиків в загальному вигляді можна визначити як періодичні полігармонічні процеси
Для вихрових генераторів з тілами обтікання також характерний лінійний зв’язок між частотою вихороутворення і швидкістю потоку у точці обтікання
В поданому розділі була проведена робота по визначенню і порівнянню оцінок кількості переходів через нуль, отриманих аналітичним шляхом і шляхом обчислювального експерименту
2 Аперіодичний фільтр На практиці складно реалізувати фільтр ковзного згладжування, а RC-фільтр набагато простіше
3 Результати експериментів Характеристики, отримані аналітично й експериментально без врахування квадратичної залежності між частотою та амплітудою, мають спільні риси
Швидке перетворення Фур’є (FFT), що являє собою ефективний алгоритм для оцінки періодограм у частотах Фур’є, підтримує популярність цього важливого інструмента
Перетини нуля Da фільтрованого часового ряду називаємо “Перетини вищого порядку” або НОС [7]
0784 Гц; - загальна довжина вхідної послідовності 16 секунд; - кількість перетинів нуля вхідної послідовності 639
Для порівняння амплітуди синусоїди з завадою використовувалося діюче значення амплітуди сигналу синусоїди
0784 Гц; - загальна довжина вхідної послідовності 16 секунд; - кількість перетинів нуля вхідної послідовності 639
Отримані результати було прийнято рішення подати результати на двовимірному графіку через те, що на тривимірному графіку важко порівнювати різні експерименти
Після отримання результатів для їх відображення було прийнято рішення подати результати на двовимірному графіку через те, що на тривимірному графіку важко порівнювати різні експерименти
Початкове значення коефіцієнту  ініціалізується значеннями: 0,5; Обробка еквівалентна проходженню через інтегруючий RC-фільтр
Максимальне зменшення числа шкідливих впливів, створення комфорту — от головні задачі охорони праці
Подача повітря повинна відбуватися у верхню зону малими швидкостями з розрахунку створення рухливості повітря на робочому місці студента менше 0,1 м/с, краще через підшивну гофровану стелю
2 - Параметри освітлення Дослідження параметрів освітлення показали, що характеристика зорової роботи є середньої точності
Коефіцієнт Кзд враховує затемнення вікон будівлями, які розташовано напроти, в залежності від відстані між будівлями
Конструктивне рішення екрана дисплея таке, що рентгенівське випромінювання від екрана на відстані 10 см не перевищує 100 мкР/г
3 Експлуатаційні заходи електробезпеки Первинним джерелом живлення ПЕВМ є трьохпровідна мережа: фазовий дріт, нульовий робочий дріт, нульовий захисний дріт
Організаційні заходи пожежної профілактики: - навчання персоналу правилам пожежної безпеки; - видання необхідних інструкцій і плакатів, плану евакуації персоналу у випадку пожежі
1 - Сегменти ринку по основних споживачах 1 - інженери по обслуговуванню; 2 - інженери-конструктори; 3 - механіки-ремонтники; 4 - наукові співробітники
8) де j - наступна робота; i - дана робота
; б) відрахування на державне (обов'язкове) соціальне страхування, включаючи відрахування на обов'язкове медичне страхування – 2,5 % від (): = 0,025·(), (7
18) де - витрати на заробітну плату і-ої організації або і-го етапу робіт; - коефіцієнт значимості і-го етапу; m - число організацій або етапів
Для покрашення результатів обробки було досліджено вплив проведеної попередньо фільтрації з пригніченням високочастотних завад використанням алгоритму НК з використанням фільтру сімейства AR(1)
on Acoustics, Speech and Signal Processing, Vol
18
030-81
На рисунку А

заработать

Закачай файл и получай деньги