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基于NPLS技术的可压缩湍流机理实验研究新进展 总被引:3,自引:0,他引:3
可压缩湍流机理的实验研究是一件难度很大的工作, 其主要的难度在于高时空分辨率的可压缩湍流结构非接触精细测试技术和低噪声的高速风洞设备技术. 近几年来, 由于在低噪声的超声速、高超声速风洞研究和可压缩流动精细结构测量技术研究方面取得的重要进展及其在可压缩湍流机理研究方面的应用, 超声速流动转捩与湍流的机理研究取得了较大的进展. 本文介绍了最近几年高速流动非接触精细测试技术, 尤其是基于纳米粒子的平面激光散射技术(nano-tracer planar laser scattering, NPLS)、背景导向纹影技术(background oriented schlieren, BOS) 和超声速流场的粒子图像测速技术(particle image velocimetry, PIV)的研究进展和发展前景, 以及基于这些技术, 在可压缩湍流机理实验研究方面的进展和发展前景, 其中包括在超声速混合层转捩、超声速绕流与尾流结构、超声速边界层转捩、激波边界层干扰等典型流场的机理研究方面, 以及气动光学机理研究方面的研究进展. 最后, 展望了目前湍流机理实验研究对湍流工程模型研究的可能贡献. 相似文献
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超声速混合层中扰动增强混合实验 总被引:1,自引:0,他引:1
以基于纳米技术的平面激光散射(nano-based planar laser scattering, NPLS)流动显示技术定性研究了隔板扰动对超声速混合层($Mc=0.5$)的混合增强效果. 首先通过系列实验优化设计了扰动参数. 实验结果表明,超声速混合层对于从隔板引入的扰动非常敏感. 二维扰动的混合强化机制是提前混合层失稳位置,增厚混合层;而三维扰动的混合强化机制主要是通过诱导流向涡和展向运动,促进流动三维性质的发展. 总体而言,三维扰动的混合强化效果优于二维扰动. 由于是超声速混合层,隔板上的扰动片虽然很薄,但同样会引起激波的产生,是该方法中总压损失的主要原因. 相似文献
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Analysing the structure of the optical path length of a supersonic mixing layer by using wavelet methods 下载免费PDF全文
The nano-particle-based planar laser scattering(NPLS) technique is used to measure the density distribution in the supersonic mixing layer of the convective Mach number 0.12,and the optical path difference(OPL),which is quite crucial for the study of aero-optics,is obtained by post processing.Based on the high spatiotemporal resolutions of the NPLS,the structure of the OPL is analysed using wavelet methods.The coherent structures of the OPL are extracted using three methods,including the methods of thresholding the coefficients of the orthogonal wavelet transform and the wavelet packet transform,and preserving a number of wavelet packet coefficients with the largest amplitudes determined by the entropy dimension.Their performances are compared,and the method using the wavelet packet is the best.Based on the viewpoint of multifractals,we study the OPL by the wavelet transform maxima method(WTMM),and the result indicates that its scaling behaviour is evident. 相似文献
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纳米示踪平面激光散射技术在激波复杂流场测量中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
在激波以及激波边界层相互作用这类含激波的复杂流场中,流场结构具有明显的三维特征.研究这类流场,采用纹影、阴影和干涉等传统流动显示技术空间分辨率较低,难以分辨流场的三维特性.基于纳米示踪的平面激光散射技术(nano-tracer planar laser scattering,NPLS),是作者近年来开发的一种新的研究超声速流场的测试与显示技术,可对超声速复杂三维流场进行高时空分辨率流动显示与测量.NPLS技术的特点使其成为测量激波复杂流场的有力手段.近年来,作者以NPLS技术为主要手段,对航空航天领域典型的激波复杂流场进行了试验研究,包括超声速弹头绕流、超声速混合层、超声速边界层,以及激波边界层相互作用流场,显示出NPLS技术在激波复杂流场精细测试与流动显示中优势.本文简要介绍NPLS技术在激波复杂流场测量中应用的研究进展. 相似文献
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光纤陀螺信号处理方法的比较研究 总被引:12,自引:4,他引:12
给出了光纤陀螺信号漂移的数学模型,并针对信号噪声的特点,采用了“加权术平均”、“五点三次平滑算法”、“小波分析”三种不同的处理方法进行信号的消噪处理,通过对仿真结果的比较研究,肯定了小波变换算法在信号消噪处理中的适用性,并且编写了实时信号处理软件,提高了光纤陀螺的精度,为促进光纤陀螺的研制开发起到了积极的作用。 相似文献
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着重对全数字闭环光纤陀螺的信号处理方法进行了详细分析。研究了A/D和D/A转换器对光纤陀螺测试精度的影响,证明了通过数字滤波的方法提高光纤陀螺测试精度的可行性。 相似文献
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