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Anémomètre à fil chaud

Overview

Source : Ricardo Mejia-Alvarez et Hussam Hikmat Jabbar, département de génie mécanique, Michigan State University, East Lansing, MI

Fil chaud anémomètres ont une très court laps de temps-réponse, ce qui les rend idéales pour mesurer rapidement fluctuante des phénomènes tels que les écoulements turbulents. Le but de cette expérience est de démontrer l’utilisation d’anémométrie à fil chaud.

Procedure
  1. Mesurez la largeur de la fente, Wet d’enregistrer cette valeur dans le tableau 1.
  2. Vérifiez que le système d’acquisition de données suit le schéma de la Figure 2.
  3. Connectez le port positif du transducteur de pression (voir la Figure 2 pour référence) à la prise de pression du plénum ().
  4. Quitter le port négatif du transducteur de pression ouverte dans l’atmosphère. Par conséq...

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Results

Les mesures expérimentales sont répertoriés dans le tableau 2 et illustrés à la Figure 5. Une régression linéaire de ces données a produit le résultat suivant pour l’équation (6) :

(9)

Qui peut servir à déterminer la vitesse en fonction de la tension :

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Application and Summary

Étant donné que la turbulence présente des fluctuations de vitesse haute fréquence, fil chaud anémomètres sont des instruments adéquats pour sa caractérisation en raison de leur haute résolution-temps. Dans la présente expérience, nous avons démontré le processus d’étalonnage d’un anémomètre à fil chaud. À cette fin, nous avons comparé avec les valeurs connues de la vitesse à la vena contracta d’un jet bien caractérisé, le signal de tension de l’anémomètre. Ces mesures ont été u...

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References
  1. Chapra, S.C. and R.P. Canale. Numerical methods for engineers. Vol. 2. New York: McGraw-Hill, 1998.
  2. King, L.V. On the convection of heat from small cylinders in a stream of fluid: determination of the convection constants of small platinum wires with applications to hot-wire anemometry. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical or Physical Character 214 (1914): 373-432.
  3. White, F. M. Fluid Mechanics, 7th ed., McGraw-Hill, 2009.
  4. Munson, B.R., D.F. Young, T.H. Okiishi. Fundamentals of Fluid Mechanics. 5th ed., Wiley, 2006.
  5. Buckingham, E. Note on contraction coefficients of jets of gas. Journal of Research, 6:765-775, 1931.
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0:07

Overview

1:07

Principles of Hot Wire Anemometry

4:18

Preparing the Flow Chamber

6:45

Analysis and Results

7:26

Applications

8:56

Summary

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