Термоанемометрические измерения параметров газовых потоков
Покупка
Тематика:
Общая механика
Автор:
Арбеков Александр Николаевич
Под ред.:
Осипов Михаил Иванович
Год издания: 2009
Кол-во страниц: 32
Дополнительно
Вид издания:
Учебно-методическая литература
Уровень образования:
ВО - Бакалавриат
Артикул: 808674.01.99
Методические указания содержат классификацию, описание принципа действия и особенностей термоанемометров, предназначенных для измерения скорости потока газа, и рекомендации по использованию термоанемометров ТТМ-2 для измерения скоростей газовых потоков в лабораторных работах по курсам «Механика жидкости и газа», «Газовая динамика лопаточных машин» и «Основы научных исследований».
Для студентов 3-5-го курсов факультета Э.
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана А.Н. Арбеков ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ Методические указания к лабораторной работе Под редакцией М.И. Осипова Москва Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана 2009
УДК 532 ББК 22.253 A794 A794 Рецензент В.Н. Афанасьев Арбеков А.Н. Термоанемометрические измерения параметров газовых потоков : метод. указания / под ред. М.И. Осипова. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. – 32 с. : ил. Методические указания содержат классификацию, описание принципа действия и особенностей термоанемометров, предназначенных для измерения скорости потока газа, и рекомендации по использованию термоанемометров ТТМ-2 для измерения скоростей газовых потоков в лабораторных работах по курсам «Механика жидкости и газа», «Газовая динамика лопаточных машин» и «Основы научных исследований». Для студентов 3–5-го курсов факультета Э. УДК 532 ББК 22.253 c⃝ МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009
ВВЕДЕНИЕ С развитием энергетического машиностроения и технологий, а также научных исследований в области газовой динамики и теплофизики потребовалось значительное расширение диапазонов измерения скоростей потоков. В последней четверти ХХ в. были разработаны новые и модернизированы устаревшие методы диагностики. Повышение производительности вычислительной техники существенно упростило обработку экспериментальных данных и сократило ее длительность, что позволило получать результаты в режиме реального времени. Методы диагностики течений широко используют в различных отраслях науки и техники. В энергетическом машиностроении им находят применение при изучении внешнего обтекания тел (гондолы двигателей, пилоны, воздухозаборники), внутренних канальных течений (межлопаточные каналы турбомашин, патрубки, сопла и диффузоры), систем тепловой защиты двигателей и генерации шума винтами и вентиляторами. Появился ряд новых методов диагностики газовых потоков, позволяющих получать информацию не только о средних значениях параметров потока, но и о пульсационной структуре турбулентного течения. В основе измерения скорости потока лежат различные физические принципы, но в любом случае — это косвенные измерения величин, имеющих функциональную связь со скоростью потока. Все средства измерения скорости можно разделить на контактные и бесконтактные. К первым относятся все виды зондов, вводимых в поток начиная с механического анемометра и заканчивая термоанемометрами. Бесконтактные методы связаны с использованием распространения, отражения, поглощения и рассеяния различных волн (световых, звуковых, инфра- и ультразвуковых). 3