ACCELERAZIONE DI CORIOLIS PDF

Qui, presentiamo un metodo sperimentale per disaccoppiare la forza di Coriolis interdipendente e gli effetti di galleggiabilità rotante. Concept: accelerazione di Coriolis (it). URI concept: it/resource/EARTh/ Definition not available in language: it. has broader.

Author: Balkis Kesho
Country: Maldives
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 14 February 2004
Pages: 119
PDF File Size: 16.16 Mb
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ISBN: 453-4-37435-514-5
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If the problem continues, please let us know and we’ll try to help. An unexpected error occurred. Click here for the english version. For other languages click here. Viene proposto un metodo sperimentale per esplorare le caratteristiche di trasferimento di calore corioljs un canale lungo un asse rotante. I parametri di flusso governante che caratterizzano i fenomeni di trasporto in un canale rotante vengono identificati tramite l’analisi parametrica delle equazioni slancio ed energia che fa riferimento a un quadro di riferimento rotante.

Mentre le leggi termodinamiche dettano la maggiore potenza specifica ed efficienza termica di un motore a turbina a gas elevando la temperatura di ingresso turbina, diversi componenti di motore caldo, come pale di turbine, sono soggetti a danni termici. Raffreddamento interno di una pala del rotore di turbina a gas permette una temperatura di ingresso turbina oltre i limiti di temperatura della resistenza allo scorrimento del materiale lama.

Tuttavia, le cacelerazione dei canali di raffreddamento interne devono rispettare il profilo delle pale. In particolare, il liquido refrigerante ruota all’interno la pala del rotore.

Con rotazione, i gruppi adimensionali che controllano i fenomeni acceperazione trasporto all’interno di un canale radialmente rotante possono essere rivelati derivando le equazioni di flusso coriokis a un quadro di riferimento rotante.

Equazioni 1 e 2 nelle forme adimensionale divulgare i parametri di flusso che governano la convezione di calore in un canale rotante. Con un flusso di calore fondamentalmente uniforme imposto su un canale rotante, la temperatura locale massa fluida, T baumenta linearmente in direzione longitudinale, s, dal livello di ingresso di riferimento, T Rif.

Sostituzioni dei seguenti parametri adimensionali di:.

Con una serie di geometrie predefinite e le condizioni di limite idrodinamiche e termiche, i gruppi adimensionali, controllo del numero di Nusselt locale di un canale rotante sono identificati come:. Le condizioni di flusso motore e laboratorio per un canale rotante all’interno una pala del rotore di turbina a gas possono essere specificate da gamme di ReRo e Bu. In base alle condizioni motore realistico riassunte da Morris 2Figura 1 costruisce le condizioni operative realistiche in termini di intervalli di ReRo e Bu per un canale refrigerante rotante in una pala del rotore di turbina a gas.

Basato su questo background teorico, la filosofia progettuale del presente metodo sperimentale consiste nell’aumentare Ro pressurizzando il rotante canale di prova utilizzando il diametro idraulico di canale massimi ammessi per adattarsi l’impianto di perforazione rotante.

In Figura 1le condizioni di prova di laboratorio ha adottate per generare i dati di trasferimento di calore di rotazione canali sono anche inclusa 345678910111213141516171819202122232425262728 All’aperto e i simboli colorati solidi raffigurati nella Figura 1 sono gli esperimenti di trasferimento di calore appuntito e pieno campo, rispettivamente.

Come raccolti nella Figura 1la maggior parte del calore trasferimento dati con applicazioni di raffreddamento a gas turbina rotore lame 12345678910111213141516171820212223242526 sono punto misurazioni utilizzando il metodo di termocoppia.

Inoltre, il calore trasferimento misure 12345678910111213141516171820212223242526 utilizzando il metodo di termocoppia non riesce a rilevare le variazioni di trasferimento di calore bidimensionale sopra una superficie rotante. I protocolli sono finalizzati ad aiutare i ricercatori a elaborare una strategia sperimentale rilevante per la misurazione di trasferimento calore pieno-campo realistico di un canale rotante.

Test di calibrazione per il sistema di termografia ad infrarossi, la calibrazione di perdita di calore test e l’operazione del banco di prova di trasferimento calore rotante sono mostrati.

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Please recommend JoVE to your librarian. I dettagli della rotazione strutture di collaudo, acquisizione dati, elaborazione dati e il modulo di test di trasferimento di calore emulando un canale di raffreddamento interno di una pala del rotore di turbina a gas sono in nostri precedenti lavori 293031 Condizioni di funzionamento realistiche per i flussi di refrigerante interno all’interno di una lama rotante della turbina a gas in termini di ReRo e Bu sono confrontate con le condizioni di laboratorio emulato nella Figura 1.

I punti dati rientrano nelle condizioni motore realistico utilizzando il metodo sperimentale presente riassunto nei protocolli 11141720 Con i liberi o forzati convettivi flussi esterni per un statici e rotanti prova canale, i protocolli presenti includono la generazione di correlazioni di perdita di calore per post-elaborazione dei dati Figura 2.

I coefficienti correlativi per tutte le linee di misura mostrate dalla Figura 2 cadono tra 0. Figura 3Figura 4 e Figura 5 raffigurano i risultati di trasferimento di calore selettivo misurati dal statico due passaggi S-canale con nervature longitudinali ondulate, la rotazione due passaggi S-canale 31 e il rotante solcata 32 e pin-fin canale Il diagramma riportato nella parte superiore della Figura 3 raffigura anche la configurazione dei canali del due-pass S-canale con le nervature longitudinali ondulate.

Alla maniera di variazioni di trasferimento di calore dai riferimenti statici-canale divulgati da passaggi 7. Le linee di misura indicate nella Figura 6 sono le trame delle funzioni correlative. ReRo e Bu gamme e le condizioni di laboratorio emulato per un canale refrigerante rotante in una pala del rotore di turbina a gas di funzionamento realistico.

Problema di Keplero nella relatività generale

I simboli aperti e solidi significano rispettivamente che il Bu Ro e Re verificare gli intervalli per le misure di trasferimento di calore appuntito e pieno campo. I numeri tra parentesi sono i riferimenti da cui sono tratti i dati. Il diagramma in alto raffigura i dettagli costruttivi del modulo di test di rotazione. Le barre di errore nella trama inferiore destra indicano gli intervalli di h perdita Il diagramma superiore raffigura la spalla del canale ondulato due passaggi e la S-nervature longitudinali.

Nella distribuzione dettagliata del numero di Nusselt sopra la spalla di due passaggi ondulato mostrato come la trama inferiore, i dati di Nu lungo i due S-nervature longitudinali vengono scartati a causa degli effetti di conduzione di parete sulle distribuzioni di flusso di calore e temperatura di parete. La parte superiore esibisce le distribuzioni numero Nusselt dettagliate presso un fisso Ro di 0,15 con un diversi Re di, e Adattato con permesso da Chang et al I coefficienti di correlazione di queste linee componibile cadono tra 0,96 e 0, Uncoupled Ro e Bu effetti sulle prestazioni di trasferimento calore regionalmente media della parte rotante ondulato canale 32 Mentre le temperature di spalla di un canale rotante vengono rilevate da un sistema di termografia ad infrarossi, la temperature del fluido sono misurate mediante termocoppie.

Almeno cinque termocoppie sull’aereo esistente di un canale rotante sono raccomandate per misurare le temperature di uscita fluido locale.

In particolare, queste termocoppie misura la temperature del fluido installate al passaggio di flusso sono soggetti a forze centrifughe durante le prove di rotazione. I fili della termocoppia sono piegati facilmente verso le pareti del canale caldo. Quindi, viene utilizzato un cavo schermato termocoppia per misurare la temperatura di entrata fluido. Utilizzando il metodo transitorio a cristalli liquidi per i dati di trasferimento di calore acce,erazione di misura, gli strati limite termici non sono ancora pienamente sviluppati come le variazioni di temperatura temporale canale-parete sono essenziali di questo metodo per l’acquisizione di calore convettivo corioliw di trasferimento.

L’esposizione della parete digitalizzata canale caldo per una termocamera ad infrarossi comporta inevitabilmente la perdita di calore dal calore Joule generato da lamine il riscaldamento.

Tuttavia, i coefficienti di perdita di calore sono aumentati leggermente man mano che N aumenta anche con lo scudo avvolto che copre il modulo di test di trasferimento di calore intero Figura 3. Tale accoppiata Ro e Bu effetti per un canale rotante alle condizioni motore realistico non sono trascurabili a causa delle accelerazioni centripete estremamente elevate. Con alta pressione rotante test, le deformazioni del riscaldamento sventa e i componenti costitutivi di un canale rotante dovuti alle dilatazioni termiche a vari modelli di distribuzione della temperatura spesso causano perdite di flusso d’aria durante il test di rotazione.

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Sono necessarie le successive misure per individuare e quindi prevenire la fuoriuscita del flusso d’aria.

Corrente geostrofica – Wikipedia

Abbiamo dimostrato un metodo per generare i dati di trasferimento di calore di un canale rotante alle condizioni motore corillis con l’effetto della forza di Coriolis e rotante effetto di galleggiamento disinserita. Inoltre, la distribuzione di trasferimento di calore pieno-campo bidimensionale sopra una superficie rotante conforme all’effetto di galleggiamento allo steady-state sono rilevabili utilizzando la tecnica sperimentale attuale.

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LusTRE: Linked Thesaurus fRamework for Environment

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Spruzzare uno strato sottile di vernice nera sulla lamina di acciaio inox riscaldamento analizzata dalla accelerqzione a raggi accelerazioe. Creare campi di flusso simmetrico sui due lati del foglio riscaldante in acciaio inox posizionando un sottile foglio di acciaio verticale in uno spazio con i flussi convettivi gratis sui due lati del foglio riscaldante verticale.

Potenza di riscaldamento elettrico attraverso il foglio riscaldante avanzamento e misurare temperature contemporaneamente di termocoppia e a infrarossi sistema di termografia dallo schermo del computer allo stato stazionario.

Ripetere il passaggio 2. Garantire che le temperature di parete corrispondente ai poteri riscaldatore usati dai punti 2. Confrontare i dati di T w misurati la termocoppia calibrata e il sistema di termografia ad infrarossi nella posizione corrispondente per la termocoppia spot con le deviazioni standard valutate.

Regolare il peso controbilanciante gradualmente fino accelerasione quando le condizioni di esercizio dell’impianto di perforazione rotante soddisfano la limitazione vibrazionale per corolis misurazioni di termografiche ad infrarossi per esporre l’immagine termica stabile sul display del computer.

Installare il modulo riempito prova su rotante rig di test montaggio del modulo di verifica sulla piattaforma rotante e collegando l’alimentazione riscaldatore e tutti i cavi strumentali. Attivare il sistema di acquisizione dati per eseguire la scansione temporale T w variazione a una potenza di riscaldamento fino a quando non viene soddisfatta la condizione di stato stazionario. Ripetere i punti 4. Ripetere i passaggi da 4. Registrare tutti i dati grezzi pertinenti, tra cui le temperature di parete allo stato stazionario, temperature del fluido, poteri di riscaldatore, pressioni di flusso e ambiente pressioni e temperature, per l’elaborazione successiva dei dati.

Valutare i numeri di Nusselt locali e una media di zona Nu 0 d le pareti del canale statico digitalizzati. Ripetere i passaggi da 6. Ripetere il punto 6. Valutare i numeri di Nusselt locali e una media di zona Nu oltre le mura dii canale rotante digitalizzati utilizzando un programma di elaborazione dei dati di post.

Correlare i risultati dei test raccolti da passaggi 7. A subscription to J o VE is required to view this article. You will only be able to see the first 20 seconds. Preparation of Artificial Bilayers for Electrophysiology Experiments. Using the optokinetic response to study visual function of zebrafish. High Throughput Single-cell and Multiple-cell Micro-encapsulation.

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