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Les données brutes DTS est tracée sur la figure. 6 montrant AT mesuré à partir de la température de base (environ 20 ° C) en fonction de la distance le long du capteur. Les données sont "brutes" dans le sens où elle n'a ni été convertie à la température absolue, ni mappé à des positions physiques dans la section d'essai. Les données sont basées sur une longueur de jauge de 30 mm, ce qui fournit des 1.666 mesures indépendantes sur la longueur du capteur plein de 50 m. 30 mm de calibre est appliqué à des intervalles de 10 mm dans un mode de suréchantillonnage qui augmente le nombre de points de données à 5000. Une telle densité de données ne sont pas possible avec des capteurs classiques tels que TCs.
A x = 0 sur la Fig. 6 le capteur est à l'extrémité est de la cuve, et que x augmente , il revient en boucle et en arrière vers l'extrémité ouest. Peaks se produisent lorsque le capteur passe au-dessus du jet d'est chaud, puis se fanent où il est sur je ouest froidt. L'intrigue illustre comment même le signal brut à partir d'un seul DTS peut fournir une représentation de base de la température sur une assez large région. Notez le bruit du signal vers l'extrémité ouest de la fibre, qui est due à des vibrations induites par l'écoulement. Bien que la vibration était pas visible à l'œil nu, il suffisait de dégrader le signal et nous voyons ce problème le plus souvent avec des capteurs longues (> 10 m).
Les données brutes sont mis en correspondance avec la section d'essai sur la Fig. 7, qui montre la température à travers le plan de mesure de 0,5 x 0,8 m formé par la matrice DTS. Le point de vue est au-dessus du réservoir regardant vers le bas sur le couvercle. Les grandes lignes des canaux hexagonaux sont inclus comme une aide à l'orientation. Le contour est basé sur 4067 points de données depuis les boucles enregistrées sous le couvercle sont exclus. interpolation linéaire entre des segments de capteur adjacents a été utilisé pour créer le contour 2D.
the contour donne un sens clair du motif thermique sous le couvercle avec une région chaude sur le jet d'est, mais pas centré autour d'elle. Il est aussi évident une symétrie rugueuse autour du plan médian du réservoir, qui est y = 0 sur le terrain. Ce type de données de température est un complément utile à des données de vitesse dans la dynamique des fluides études impliquant un mélange thermique et transfert thermique. validation du code Rigoureuse nécessite de telles données à haute résolution pour les deux champs de température et de vitesse.
Les mêmes données de capteurs peuvent être traités pour révéler l'amplitude des fluctuations de température. Le RMS (Root Mean Square) du balayage ensemble de données de 2000 est tracée sur la figure 8. Magenta marque la région où les fluctuations de température sont relativement élevés. Ceci est également une région de forte turbulence où les deux jets interagissent comme la hausse des empiètent sur le couvercle. RMS données est utile pour la modélisation de la turbulence dans le contexte du mélange thermique.
Figure 1. Interrogator schématique. Composants Principe de optique interrogateur de capteurs distribués pour les mesures de température. Le système est basé sur balayé longueur d' onde interférométrie, qui caractérise la signature de Rayleigh de rétrodiffusion du capteur.
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Figure 2. Coupe d'essai à jet d' air de mélange expérience:. L' air pénètre dans le réservoir à travers la base via deux conduits et les mélanges hexagonales avant de sortir par le haut évent. L'écran noir recouvrant la fenêtre du couvercle est de 3 mm au- dessus des DTS (non visible). Plfacilité cliquez ici pour voir une version plus grande de cette figure.

Figure 3. DTS configuration de montage. Vue de dessus de la cuve montrant DTS tissé entre les fils de support en acier tendus à travers le grand axe de la cuve. S'il vous plaît cliquer ici pour voir une version plus grande de cette figure.

Figure 4. DTS close-up. Close-up photo de DTS avec vue depuis l' intérieur du réservoir vers le haut à couvercle pour mettre en évidence les boucles de détection, l' attachement et l' emplacement du premier point de test pour être mappé avec le fer à souder. S'il vous plaît cliquer ici pour voir une version plus grande de cette figurer.

Figure 5. signal de diffusion Rayleigh. Signal de diffusion de Rayleigh typique enregistré avec l' utilitaire de configuration du capteur (capteur court montré ici pour plus de clarté). terminaison appropriée va générer baisse de signal forte au niveau de bruit. La légère étape du signal et la réflexion modeste au niveau du connecteur est caractéristique d'un connecteur correctement épissé. S'il vous plaît cliquer ici pour voir une version plus grande de cette figure.

Figure 6. Les données brutes DTS. Une analyse simple des données DTS premières avec le jet est chaude à 45 ° C et le froid jet ouest à 25 ° C Peaks se produisent lorsque le capteur est directement dessus jet chaud. Rappelons que le capteur est en boucle et - vient entre les parois du réservoir. S'il vous plaît cliquer ici pour voir une version plus grande de cette figure.

Figure 7. La température mesurée de l' air en dessous de couvercle. DTS données brutes converties en température absolue et cartographiés à la position physique dans le réservoir. Les données sur la base de 2000 scans enregistrés à 4 Hz. l'espacement des données de 10 mm pour un total de 4067 points de données tracés. L'interpolation linéaire utilisé pour remplir les régions entre les segments de capteurs. Hexagones montrent les positions des entrées. S'il vous plaît cliquer ici pour voir une version plus grande de cette figure.
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Figure 8. Moyenne quadratique (RMS) de la température mesurée. RMS de données représentées sur la figure. 7. Magenta indique les variations de température élevée et un mélange de jets thermiques chauds et froids. Hexagones montrent les positions des entrées. S'il vous plaît cliquer ici pour voir une version plus grande de cette figure.

Tableau 1. Ordre du temps de réponse thermique de grandeur pour les types de fibres sélectionnés et des configurations de logement en écoulement transversal à 1 m / s et 20 ° C.

Tableau 2. approximatives des limites de température de fonctionnement et des sensibilités d'humidité pour les configurations de revêtement sélectionnés.