【24h】

対向衝撃波管を用いた衝撃波-乱流干渉実験

机译:对置激波管的激波湍流干扰实验

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摘要

本報告では対向衝撃波管を使用した平面衝撃波‐格子乱流干渉の定量評価に向けた,対向衝撃波管内の衝撃波特性,格子乱流場特性,干渉の可視化実験例について述べた.対向衝撃波管で生成される衝撃波は,初期条件を計算値M_s = 1.20 としたとき,計測された衝撃波マッハ数は1%程小さくなった.また格子通過による衝撃波マッハ数の減衰は,格子入射衝撃波マッハ数M_(s, R-iSW )= 1.19 の場合で1%程度であった.さらに格子反射衝撃波マッハ数は入射衝撃波マッハ数の増加関数であり,格子入射衝撃波マッハ数M_(s, R-iSW) = 1.19のとき格子反射衝撃波マッハ数M_(s, R-rSW) = 1.04であった.この反射衝撃波による格子乱流部の総温度上昇が冷線温度計計測により確認された.格子乱流計測では格子乱流場において壁面に近い部分と管中心で総温度が異なることが確認され,格子乱流部のコア領域は管中心直径80mmほどであることが明らかとなった(初期条件 p_(4R)= 99.9 kPa, p_1 = 43.0 kPaの条件).
机译:在此报告中,使用相对的冲击管产生的平坦冲击波 计数器激波管定量评估晶格湍流干扰 可视化冲击波特性,晶格湍流特性和干扰 描述了一个例子。对置的激波管产生的对立 当初始条件为计算值M_s = 1.20时,即为冲击波。 测得的冲击波马赫数减少了约1%。 另外,由于穿过晶格而引起的冲击波马赫数的衰减为晶格。 当1.19时,入射冲击波马赫数M_(s,R-iSW)=大约1% 这是一个学位。此外,入射了晶格反射的冲击波马赫数。 它是冲击波马赫数的递增函数,并且是晶格入射冲击波。 当马赫数M_(s,R-iSW)= 1.19时,晶格反射冲击波马赫 数M_(s,R-rSW)= 1.04。由于这种反射的冲击波 晶格湍流部分的总温升由冷线温度计测量。 确认的。在晶格湍流测量中,在晶格湍流场中 总温度在靠近壁面的部分和管道中心之间可能会有所不同。 确认,晶格湍流部分的核心区域的管中心直径为80 清楚的是大约为mm(初始条件p_(4R))。 = 99.9 kPa,p_1 = 43.0 kPa条件)。

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