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Taylor-Couette流场特性的PIV测量及数值模拟

冯俊杰 毛玉红 叶强 刘任泓 常青

冯俊杰, 毛玉红, 叶强, 等. Taylor-Couette流场特性的PIV测量及数值模拟[J]. 实验流体力学, 2016, 30(2): 67-74. doi: 10.11729/syltlx20150091
引用本文: 冯俊杰, 毛玉红, 叶强, 等. Taylor-Couette流场特性的PIV测量及数值模拟[J]. 实验流体力学, 2016, 30(2): 67-74. doi: 10.11729/syltlx20150091
Feng Junjie, Mao Yuhong, Ye Qiang, et al. PIV measurement and numerical simulation of Taylor-Couette flow[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2016, 30(2): 67-74. doi: 10.11729/syltlx20150091
Citation: Feng Junjie, Mao Yuhong, Ye Qiang, et al. PIV measurement and numerical simulation of Taylor-Couette flow[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2016, 30(2): 67-74. doi: 10.11729/syltlx20150091

Taylor-Couette流场特性的PIV测量及数值模拟

doi: 10.11729/syltlx20150091
基金项目: 

国家自然科学基金

甘肃省自然科学基金

详细信息
  • 中图分类号: 11-5266/V

PIV measurement and numerical simulation of Taylor-Couette flow

  • 摘要: 采用粒子成像速度场仪(PIV)和数值模拟(CFD)对Taylor-Couette 流场进行测量,获得各转速下涡流场信息。将同等条件下PIV测量结果与数值模拟结果相联系,对比分析不同旋转雷诺数范围内涡流场中不同径线和中轴线上各向速度的变化特征。结果表明,各种特征存在一定的转速分段范围:在2~7r/min(Re为100~350)时,各向速度特征为层流涡特性,在7~40r/min(Re为350~2000)时,各向速度特征为波状涡特性,在40~60r/min (Re为2000~3000)时,各向速度特征为调制波状涡特性,当转速大于60r/min(Re大于3000)时,各向速度特征为湍流涡特性。根据不同角度获得的各向速度特征对应的内筒转速、旋转雷诺数与流场涡形态的关系,明确分析出特定几何条件下,泰勒涡发生形态转变的旋转雷诺数,以便于深入探究泰勒涡流场的特性,定量分析涡运动形态特征。
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出版历程
  • 刊出日期:  2016-04-25

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    2021年8月13日