Tác động của khoảng cách giữa các dây lạnh lên các đạo hàm không gian của nhiệt độ trong dòng chảy hỗn loạn

L. W. B. Browne1, R. A. Antonia1, A. J. Chambers1
1Department of Mechanical Engineering, University of Newcastle, Newcastle, Australia

Tóm tắt

Bài báo này phân tích tác động của sự tách biệt không gian giữa một cặp cảm biến nhiệt độ song song lên phương sai và phổ của các đạo hàm nhiệt độ không gian trong một dòng chảy hỗn loạn. Kết quả phân tích được so sánh với kết quả thực nghiệm thu được khi khoảng cách giữa các cảm biến theo hướng vuông góc hoặc song song với dòng chảy chính.

Từ khóa

#cảm biến nhiệt độ #dòng chảy hỗn loạn #tách biệt không gian #đạo hàm nhiệt độ #phương sai

Tài liệu tham khảo

Antonia, R. A., Prabhu, A., and Stephenson, S. E.: 1975, ‘Conditionally Sampled Measurements in a Heated Turbulent Jet’, J. Fluid Mech. 72, 455–480.

Antonia, R. A. and Chambers, A. J.: 1978, ‘Spectra of Temperature Derivatives in the Atmospheric Surface Layer’, Boundary-Layer Meteorol. 15, 341–345.

Antonia, R. A., Browne, L. W. B., and Chambers, A. J.: 1981, ‘Determination of Time Constant of Cold Wires’, Rev. Sci. Instrum. 52, 107–110.

Batchelor, G. K.: 1953, The Theory of Homogeneous Turbulence, Cambridge, Cambridge University Press.

Browne, L. W. B., Antonia, R. A., and Rajagopalan, S.: 1983, ‘The Spatial Derivative of Temperature in a Turbulent Flow and Taylors Hypothesis’, Phys. Fluids 26, 1222–1227.

Corrsin, S.: 1964, ‘Further Generalization of Onsagers Cascade Model for Turbulent Spectra’, Phys. Fluids 7, 1156–1159.

Freymuth, P. and Uberoi, M. S.: 1971. ‘Structure of Temperature Fluctuations in the Turbulent Wake Behind a Heated Cylinder’, Phys. Fluids 14, 2574–2580.

Hinze, J. O.: 1959, Turbulence — An Introduction to Its Mechanism and Theory, New York, McGraw-Hill.

Kovasznay, L. S. G., Uberoi, M. S., and Corrsin, S.: 1949, ‘The Transformation Between One- and Three-Dimensional Spectra for an Isotropie Scalar Fluctuation Field’, Phys. Rev. 76, 1263–1264.

Lumley, J. L. and Panofsky, H. A.: 1964, The Structure of Atmospheric Turbulence, New York, Interscience.

Mestayer, P. and Chambaud, P.: 1979, ‘Some Limitation to Measurements of Turbulence Micro-Structure with Hot-and Cold-Wires’, Boundary-Layer Meteorol. 16, 311–329.

Moulsley, T. J., Asimakopoulos, D. N., Cole, R. S., Caughey, S. J., and Crease, B. A.: 1982. ‘Temperature Structure Parameter Measurements Using Differential Temperature Sensors’, Boundary-Layer Meteorol. 23, 307–315.

Pao, Y.-H.: 1965, ‘Structure of Turbulent Velocity and Scalar Fields at Large Wavenumbers’, Phys. Fluids 8, 1063–1075.

Poreh, M., Landa, I., and Kidron, I.: 1969, ‘On the Measurement of Low Level Turbulence Using a Pair of Sensors’, Israel J. Techn. 7, 55–60.

Silverman, B. A.: 1968, ‘The Effect of Spatial Averaging on Spectrum Estimation’, J. Appl. Meteorol. 7, 168–172.

Sreenivasan, K. R., Antonia, R. A., and Dann, H. Q.: 1977, ‘Temperature Dissipation Fluctuations in a Turbulent Boundary Layer’, Phys. Fluids 20, 1238–1249.

Tavoularis, S. and Corrsin, S.: 1981, ‘Experiments in Nearly Homogeneous Turbulent Shear Flow With a Uniform Mean Temperature Gradient’, Parts 1 and 2. J. Fluid Mech. 104, 311–347 and 349–367.

Van Atta, C. W.: 1977, ‘Second-Order Local Isotropy in Turbulent Scalar Fields’, J. Fluid Mech. 80, 609–615.

Wyngaard, J. C.: 1968, ‘Measurement of Small-Scale Turbulence Structure With Hot Wires’, J. Sci. Instrum. l, 1105–1108.

Wyngaard, J. C.: 1969, ‘Spatial Resolution of the Vorticity Meter and Other Hot-Wire Arrays’, J. Sci. Instrum. 2, 983–987.

Wyngaard, J. C.: 1971, ‘Spatial Resolution of a Resistance Wire Temperature Sensor’, Phys. Fluids 14, 2052–2054.