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Principles of Hot Wire Anemometry

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Summary

Anemometria a filo caldo

Fonte: Ricardo Mejia-Alvarez e Hussam Hikmat Jabbar, Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Michigan State University, East Lansing, MI

Gli anemometri a filo caldo hanno una risposta temporale molto breve, che li rende ideali per misurare fenomeni rapidamente fluttuanti come flussi turbolenti. Lo scopo di questo esperimento è dimostrare l'uso dell'anemometria a filo caldo.

  1. Misurare la larghezza della fessura, W, e registrare questo valore nella tabella 1.
  2. Verificare che il sistema di acquisizione dati segua lo schema nella Figura 2.
  3. Collegare la porta positiva del trasduttore di pressione (vedere la Figura 2 per riferimento) al rubinetto a pressione plenum ( ).
  4. Lasciare la porta negativa del trasduttore di pressione aperta all'atmosfera. Quindi, la lettura d

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Le misurazioni sperimentali sono elencate nella Tabella 2 e mostrate nella Figura 5. Una regressione lineare di questi dati ha prodotto il seguente risultato per l'equazione (6):

(9)

Che può essere utilizzato per determinare la velocità in funzione della tensione:

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Dato che la turbolenza presenta fluttuazioni di velocità ad alta frequenza, gli anemometri a filo caldo sono strumenti adatti per la sua caratterizzazione grazie alla loro elevata risoluzione temporale. Nel presente esperimento, abbiamo dimostrato il processo di calibrazione di un anemometro a filo caldo. A tal fine, abbiamo confrontato il segnale di tensione dell'anemometro con valori noti di velocità alla vena contracta di un getto ben caratterizzato. Queste misurazioni sono state utilizzate per determinare ..

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  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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