מאמר שיטה

המדידה לחץ Surface בלתי עמיד באמצעות בדיקת מיקרופון מרחוק

DOI:

10.3791/53627

3 בדצמבר 2016

במאמר זה

סיכום

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

כאן, אנו מציגים פרוטוקול למדידה, ברזולוציה מרחבית גבוהה, את לחץ פני השטח הלא יציב בזרימות טורבולנטיות. שיטה זו מדגימה את הבנייה של בדיקת מיקרופון מרוחקת (RMP) ואת קביעת פונקציית ההעברה המורכבת התלויה בתדר שלה. קביעה אנליטית של התגובה הדינמית מוצגת ומאומתת.

תקציר

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

מיקרופונים מיושמים באופן נרחב למדידת תנודות לחץ בקירות של גופים מוצקים השקועים בזרימות סוערות. תנועות סוערות עם סולמות אורך אופייניים שונים עלולות לגרום לתנודות לחץ בטווח תדרים רחב. תכונה זו של טורבולנציה מחייבת התקני חישה להיות בעלי רגישות מספקת על פני טווח רחב של תדרים. יתר על כן, סולמות האורך האופייניים הקטנים של מבנים טורבולנטיים דורשים אזורי חישה קטנים ויכולת למקם את החיישנים בסמיכות רבה מאוד זה לזה. הגיאומטריות המורכבות של הגופים המוצקים, הכוללות לעתים קרובות עקמומיות או אי-רציפות גדולה של פני השטח, מחייבות את הגשושית להיות בעלת יכולת להתמקם בחללים מוגבלים מאוד. הפיתוח של בדיקת מיקרופון מרוחקת, שהיא זולה, עקבית וניתנת לחזרה, מתוארת בתקשורת הנוכחית. זה מאפשר מדידה של תנודות לחץ ברזולוציה מרחבית גבוהה ותגובה דינמית על פני מגוון רחב של תדרים. הגשושית קטנה מספיק כדי להציב אותה בתוך החלק הפנימי של דגמי מנהרות רוח טיפוסיים. בדיקת המיקרופון המרוחקת כוללת צינור קטן, קשיח וחלול החודר למשטח הדגם כדי ליצור את אזור החישה. צינור זה מחובר למיקרופון רגיל, במרחק מה מהשטח, באמצעות צומת "T". מוצגת שיטה ניסיונית לקביעת התגובה הדינמית של בדיקת המיקרופון המרוחקת. בנוסף, מתוארת שיטה אנליטית לקביעת התגובה הדינמית. ניתן ליישם את השיטה האנליטית בשלב התכנון כדי לקבוע את הממדים והמאפיינים של רכיבי ה- RMP.

מבוא

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

זרימה מעל משטחים מוביל בדרך כלל יציבות ואת המערבולת לגרום ללחץ משטח לא יציב (USP). Flow-induced צליל ורטט הם בדרך כלל תוצאה ישירה של חוסר יציבות זה. הצליל המוקרן שנוצר על ידי מאווררים, מדחפים, וטורבינות רוח נשלט על ידי מקורות הקשורים USP 1. מדידות של התכונות במרחב ובזמן של USP בתזרים סוער נדרשות בדרך כלל כדי לחזות את הצליל המוקרן.

האפיון הסטטיסטי של USP ניתן בדרך כלל בצורה של צפיפות אוטומטית רפאים, שתי נקודות צולבות ספקטרלי צפיפויות, ופונקציות קורלציה מרחבית 2, 3. התגובה בתדירות הנדרשת יכול להשתנות בהתאם ליישום. ביישומי מנהרה רבים רוח, תגובה של 10 קילוהרץ עד 20 קילוהרץ מספיקה. המאזניים הקטנים של תנועה טורבולנטית לעתים קרובות דורשים באזורי חישת חיישן הריווח להיות פחות מ -1 מ"מ.

exte nsive מחקרי ניסויים שנערכו על מנת לקבל תנודות לחץ נגרם מערבולת. שיטה ישירה משתמש בחיישני מוטבעים רכוב סומק. שיטה זו לעתים קרובות מעסיקה מערכים גדולים של מיקרופונים, כי כל חיישן יכול למדוד את תנודות לחץ רק בשלב נפרד אחד. חיישנים אופייניים מנוצלים בשיטה זו הם מתמר פיזואלקטריים, שהוצע על ידי Gautschi 4. מערכים של חיישנים פיזואלקטריים יכול להיות יקר, ואת טווח תדרים של מדידה הוא לעתים קרובות פחות מ -10 קילו-הרץ.

משטח רכוב ישירים מיקרופונים משמשים לעתים קרובות כמו חיישני USP הזול 5. יש מיקרופונים רגישים גבוהה, שהינה תועלת מהותית תזרים במהירות נמוכה. עם זאת, זה מוביל גם את הסיכון של רווית חיישן כאשר תנודות משרעת גדולות בלחץ נוכחות. שיטה זו אינה מתאימה משטחים עם עקמומיות גדולה, שיבושים, או גיאומטריות כי הם דקים מלהכיל את החיישן כולו.

= "jove_content"> שיטה עקיפה לזכות בשני מידע ספקטרלי ומרחבית הוא להשתמש קרומים דקים סומק רכוב על גבי משטח 6. בקשות רטט הזמן- ומרחב תלוי נמדדות מומרות משטח סטטיסטיקה לחץ באמצעות תכונות מכאניות ידועות של הממברנה. שיטה זו דורשת תכנון זהיר, יישום, כיול מדויק של התגובה הדינמית של הממברנה. בנוסף, ציוד מדידה רטט, כגון רטט לייזר דופלר, הם יקרים. לבסוף, שיטה זו יכולה להיות מיושמת רק על משטחים שטוחים.

רגיש ללחץ צבע (PSP) היא טכניקה נוספת שיכולה לשמש למדידת הלחץ משטח לא יציב. טכניקה זו דורשת המשטחים להיות מצופים בקלסר פולימר שקופה, הגורמת מולקולות בתוך להתרגש למצב אנרגיה גבוה יותר כפי שהם מוארים על ידי אור באורך גל מסוים. ככל שמולקולות לעבור מרווה חמצן, אנרגיה הוא מחדשמושכר כאור בשיעור יחסי הלחץ החלקי של החמצן, וכתוצאה מכך ההארה כי הוא ביחס הפוך ללחץ המשטח 7. החיסרון העיקרי לשיטות PSP הוא רגישות נמוכה יחסית של מדידה בהשוואה מיקרופונים. זה מגביל את היישום של PSP כדי יחסית תזרים במהירות גבוהה.

התקשורת הנוכחית מתארת ​​שיטה USP המשתמשת בדיקת מיקרופון מרחוק (RMP). שיטה זו תוארה לראשונה על ידי אנגלונד וריצ'רדס 8. המושג משתמש מיקרופון זעיר סטנדרטי המחובר לברז לחץ שטח עם צינור חלול. הלחץ היציב על פני שטח המודל יטייל לתוך הצינורות בצורה גל קול. מעשי הצינורות בתור "גל-מדריך" כדי לאפשר את המיקרופון, אשר מותקן בניצב הצינורות, כדי למדוד את גלי קול. הגלים ואז להמשיך לתוך צינור אחר זה מספיק זמן כדי לחסל r אקוסטי גדול משרעתeflections.

אנגלונד וריצ'רדס להחיל בגישה אנליטית שהתוותה ברג ו Tijdeman 9 כדי לקבוע את התגובה הדינמית של המשטרה הצבאית. Perrenes ורוג'ר 10 ולנצל RMP למדידת לחץ משטח פני כנף דו מימדי עם התקנים גבוהה מעלית. הם פיתחו בדיקה עם צינור נימי בקוטר 0.5 מ"מ על פני השטח שהיה קשור צינור נוקשה-ארוך 27 ס"מ שהרחיבו מ 0.7 מ"מ עד 2.5 מ"מ באמצעות שני שינויים צעד נפרדים. כל שינוי צעד גרם לשינוי גדול יחסית עכבה אקוסטית של הצינור. לקלרק Bohineust 11 למדו בתחום לחץ הקיר מתחת שכבת גבול סוערת. הם השתמשו RMP קבוע בקוטר, כפי שהוצע על ידי Franzoni ואליוט 12. עם זאת, התגובה הדינמית הייתה גבוהה מספיק רק בתחום תדרים מוגבל. Arguillat et al. 13 עיצב RMP ללמוד הרעש שמשודר הפנים של תא הרכב. הם בדקוצינורות שונים לנהל את תנודות לחץ אל המיקרופונים. יאנג et al. 14 תקן את עיוות הצינורות באמצעות גישת פונקצית צינורות העברת דומה לשיטה הציגה בדוח זה. Hoarau et al. 15 בחנו את עקבות לחץ הקיר במורד הזרם של אזור מופרד. RMPs שהם תכננו היו בקטרים ​​בתוך מתמיד, ואת הצינורות היו בלתי נוקשים לחלוטין.

על פי מחקרים קודמים, את הדיוק של מדידות לחצו משטח שהושג באמצעות RMPs תלוי בעיקר על קביעת פונקצית התמסורת תלויה בתדירות של החללית המתייחס לחץ השטח ללחץ המיקרופון. הסעיפים הבאים יתארו גיאומטריה RMP הוא כי הוא פשוט ויעיל. שיטות ניסיוניות ואנליטית תושקינה ומאומתות על מנת לקבוע את התגובה הדינמית מדויק של RMP. המודל האנליטי מאפשר עבור RMP להיות optimized בשלב התכנון עבור מגוון רחב של יישומים פוטנציאליים.

RMPs ניתן להשתמש כדי למדוד תנודות לחץ על פני טווח רחב של תדרים. רזולוציה מרחבית גבוהה יחסית יכול להציע מידע מפורט על מאפייני השדה הלחץ יציב-מופץ מרחבית 16. כמו החללית היא קטנה, יכול להיות מנוצל RMPs למדוד תנודות לחצו על גיאומטריות מורכבות, כגון עקמומיות גדולה או 17 מרווח מצומצם. בנוסף, הצינור המחבר את ברז שטח ואת חיישן המיקרופון יכול להפחית את עוצמת תנודות לחץ מושרה ליד המיקרופון. לפיכך, תכנון נכון של גיאומטרית חיישן RMP ופרמטרים מניב שיטה לקבלת מאפייני USP כי הם פחות מגבילים בהשוואה לשטוף התקנת המיקרופון ישירות על פני המודל.

מבנה מבנה RMPThe הכללי של המשטרה הצבאית מוצג באיור 1 . המשטרה הצבאית מורכבת צינור אחד מובילים מפני שטח המודל לאגף התרחבות צינור שני המשתרע סעיף ההתפשטות עד "ערש". צינור שלישי קשור אז לשמש סיום anechoic. העריסה היא מרכיב פלסטיק במכונה המשמשים לדיור המיקרופון ואת קשרי הצינור. הפרטים של מבנה RMP יכולים להיות מותאמים עבור תנאי ניסויים שונים. מטרת הצינור השני, גדול-קוטר היא לאפשר את המיקרופון מגושם יחסית והתושבת להציב נוספת מנקודת המדידה USP מבלי להקטין את רגישות המדידה באופן משמעותי. צינור שני זה יכול להתבטל אם זה לא הכרחי, ואת סעיף ההרחבה ניתן לבנות בעריסה. סיומו anechoic היה עשוי מפלסטיק רך כי היה כ 2 עד 3 מ 'אורך.

להדגמה זו, העיצוב של RMP היה מותאם למדידת תנודות לחץ שטח תחת TURBulent שכבת הגבול בלי הפרש לחצים streamwise, כפי שמוצג באיור 2. חוסל הצינור השני. ההשפעות של שני אורכים שונים של הצינור הראשון נצפו. הצינור הראשון נבנה נירוסטה בקוטר פנימי של 0.5 מ"מ ו קוטר חיצוני של 0.81 מ"מ. האורכים של הצינור הראשון היו 5.35 ו 10.40 סנטימטר, בהתאמה. הקוטר הפנימי של המפרצון של הסעיף הרחב, אשר התאגד לתוך התושבת, היה 0.5 מ"מ, ואת הקוטר הפנימי של היציאה היה 1.25 מ"מ, אשר היה זהה לקוטר הפנימי של סיום הפיזור. הזווית של סעיף ההתרחבות 7 °. היה חור בתושבת בקוטר 1.25 מ"מ על מנת חלק לחבר את הסעיף הרחב עם סיום anechoic. אזור החישה חובר אל חור 1.25 מ"מ דרך חור בניצב 0.75 מ"מ.

הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.

פרוטוקול

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

1. הכנת ניסויים

  1. בחר מיקרופון נכון לבנות המשטרה הצבאית. השתמש טווח תדרים של המיקרופון בתוך טווח התדרים של עניין.
    הערה: בניסוי זה, כתוצאה מתנודות בלחצים בין 100 ל -10,000 הרץ הן בעלי העניין. טווח תדירות המדידה של במיקרופון שנבחר הוא בין 100 ל -10,000 הרץ. גודלו של המיקרופון צריך להיות קטן ככל האפשר, אם כי אין קריטריונים ספציפיים בהתאם לגודל.
  2. להעריך את התגובה הרגישה ותדירות של מערכת RMP באמצעות השיטה אנליטית מתוארת בתוספת. התאם את התגובה הרגישה ותדירות של RMP על ידי שינוי הממדים של הצינורות והמבנים.
  3. השתמש Dremel לחתוך את צינור נירוסטה 0.5 מ"מ פנימי בקוטר לתוך חתיכה ארוכה 5.25 ס"מ.
  4. עם מספריים, לחתוך את הצינור רך 1.25 מ"מ פנימי בקוטר לתוך חתיכת 4.75 מ 'אורך.
  5. השתמש מכונת טחינה לחתוך פיסת פרספקס לתוךקוביות. אורך, רוחב, וגובה של קוביות צריך להיות 2.54 ס"מ, 1.27 ס"מ, ו 1.27 ס"מ, בהתאמה.
  6. לקדוח חורים עם 0.81, 2, 2.56, ו 0.76 בקטרים מ"מ על ערש פרספקס, כפי שמוצג באיור 2.
  7. השתמש מקדח מחט כדי להרחיב את המדור להתחדד של תושבת פרספקס, כפי שמוצג באיור 2.
  8. תראה את רגישות המיקרופון במדריך המסופק על ידי היצרן, או לכייל את המיקרופון בשיטה הציגה ידי וונג 18.
  9. סיאט המיקרופון לתוך תושבת פרספקס, כפי שמוצג באיור 2, ולתקן את המיקרופון באמצעות אפוקסי.
  10. חברו את צינור נירוסטה ואת צינור רך לערש פרספקס ולתקן אותן עם אפוקסי.
  11. לקדוח חור בקוטר 0.81 מ"מ בניצב למשטח המודל במיקום מדידה.

הגדרת ניסוי 2.

  1. סומק הר צינורות הנירוסטה העיקרי שלחיישני RMP אל פני שטח המודל ולהוסיף אפוקסי לתקן את צינורות נירוסטה אל פני שטח מודל ההפך, כפי שמוצג באיור 2.
  2. הקף את RMP עם קצף אקוסטי על מנת למנוע רעש טפיל מ מזהם את המערכת.
  3. כביש כל החיווט החשמלי מתוך הסעיף במבחן המנהרה.
  4. נתב את צינור anechoic הרך מתוך הסעיף במבחן המנהרה.
  5. חבר את הקצה של הצינור anechoic רך מתמר הלחץ כדי להשיג מדידות של לחץ סטטי הממוצע בו זמנית עם הלחץ לא יציב.
  6. חבר את RMP למערכת הרכשת מגבר ונתוני רעש נמוך.
  7. הגדר את גורם הרווח של המגבר עד 10. שימו לב כי הערך של גורם הרווח ניתן לשנות ממקרה למקרה.

כיול 3.

  1. בחר מיקרופון הפניה כי הוא באיכות גבוהה ויש לו רגישות עצמאית בתדר.
  2. חבר את המיקרו ההפניהטלפון לכניסה של מגבר ולחבר את הפלט של המגבר אל המערכת לאיסוף וניתוח נתונים.
  3. גדר הוא רווח קלט רווח תפוקה של המגבר עד 10 dB. ראוי לציין, כי גורם הרווח יכול להיות מגוון בתנאי מדידה שונים.
  4. הכנס את מיקרופון ההפניה לתוך pistonphone, כפי שמוצג באיור המשלים.
  5. הפעל את pistonphone.
  6. הגדר את תדירות הרכישה ל -4,000 הרץ.
  7. הגדר את מספר דגימות 240,000.
  8. רוכש ולשמור את פלט המתח ממיקרופון ההתייחסות.
  9. חשבתי את קבוע הכיול של מיקרופון ההתייחסות. הקבוע כיול, נ"צ C, הוא היחס בין סטיית התקן של לחץ קול-מיוצר pistonphone לסטיית התקן של פלט מתח של המיקרופון התייחסות.
  10. חזור על תהליך הכיול (שלבי 3.8 ו -3.9) מספר פעמים. השתמש הערך הממוצע, נ"צ C, כפי שקבוע הכיול.
  11. הצב את המיקרופון התייחסות בניצב למשטח מוצק שעליו תנודות הלחץ נמדד, כפי שמוצג באיור 1.
  12. יישר למרכז מיקרופון ההתייחסות עם ברז RMP. השתמש מרחק בין מיקרופון התייחסות ברז RMP של 1 מ"מ.
  13. מניחים את הרמקול בסמיכות למודל הבדיקה. השתמש מרחק בין הרמקול והמיקרופון של 2.5 מ 'עבור מדידות אלה.
  14. חבר את הרמקול לגנרטור פונקציה ולהדליק את מחולל פונקציה.
  15. השתמש באפשרות "רעש לבן" של מחולל הפונקציה לספק את הצליל האקוסטי הרצוי ולהגדיר את השורש ממוצע מתח מרובע, V rms, ל -0.4 V.
  16. כוון את עוצמת הקול של הרמקול עד למינימום.
  17. הפעל את הרמקול.
  18. כוון את עוצמת הקול של המגבר ברמקול גבוה ככל האפשר מבלי לפגוע הדובר. שים לב כי יש רוב הדוברים נורית חיווי להזהיר הדואר המשתמש אם משרעת הפלט הוא מעל טווח הדובר.
  19. רוכש ולשמור נתונים בזמן סדרה מן יציאות מתח של שני מיקרופון ההפניה ואת RMP באמצעות תדר סריקה של 40,000 הרץ למשך 60 שניות.
  20. לחשב את הערכים של סדרות עתיות של תנודות לחץ קול, אשר מופק על ידי מחולל הרמקול ותפקוד ונמדד על ידי המיקרופון התייחסות. זה פשוט התוצר של פלט המתח בזמן סדרה ממיקרופון ההתייחסות, figure-protocol-1 , והכיול מתמיד, figure-protocol-2 ; figure-protocol-3 . ראוי לציין, כי לחץ קול בזמן הסדרה, figure-protocol-4 גם, הוא תנודות לחץ ליד הברז של RMP.
  21. לחשב את תנודות לחץ קול-סדרת זמן שהיא נמדדת על ידי המיקרופון א RMP זה התוצר של פלט המתח בזמן הסדרה מן RMP, figure-protocol-5 , ואת רגישות המיקרופון, figure-protocol-6 ; figure-protocol-7 . ראוי לציין, כי רגישות המיקרופון, figure-protocol-8 צריך להינתן, על ידי היצרן.
  22. לחשב את הצפיפות האוטומטית רפאים, figure-protocol-9 , של figure-protocol-10 . לחשב את הצפיפות האוטומטית רפאים, figure-protocol-11 , של figure-protocol-12 . לחשב את צפיפות צולבות רפאים, figure-protocol-13 , בין .jpg "/> ו figure-protocol-14 . הצפיפויות-ספקטרלי אוטומטי צולבות ספקטרלי הצפיפות מוגדרות על ידי Bendat ו Piersol 19.
  23. לחשב את פונקציית ההעברה figure-protocol-15 .
  24. לחשב את פונקציית קוהרנטיות כמו figure-protocol-16 , שבו כוכבית מייצג המצומד המורכב.
  25. הסר את מיקרופון ההתייחסות.
  26. כבה את הגנרטור הרמקול ותפקוד.
  27. הסר את הרמקול.

4. קליטת נתונים

  1. הפעל את מנהרת הרוח.
  2. להקליט את פלט המתח בזמן סדרה, figure-protocol-17 , של המשטרה הצבאית עם מערכת לאיסוף וניתוח נתונים. השתמש תדירות סריקה של 40,000 הרץ. השתמש משך רכישת 64 שניות.
  3. כבה את מנהרת הרוח.

s = "jove_title"> 5. עיבוד נתונים

  1. לחשב את תנודות לחץ קול, figure-protocol-18 הנמדד על ידי מיקרופון RMP כמו figure-protocol-19 .
  2. לחשב את הצפיפות האוטומטית רפאים, figure-protocol-20 , של תנודות לחץ שטח כמו figure-protocol-21 , איפה figure-protocol-22 נמדדת האוטומטית ספקטרלי הצפיפות של תנודות לחץ קול על ידי מיקרופון RMP figure-protocol-23 .

הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.

תוצאות

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

תוצאות כיול משני עיצובי נציג RMP מוצגות בסעיף זה. הראשון משמש צינור 5.35 סנטימטר עיקרי, והשני משמש צינור עיקרי 10.4 סנטימטר. מהפסקות כושר פיזור הם 4.75 מ 'אורך לשני RMPs.

הקוהרנטיות בין תנודות הלחץ נמדדו על ידי מיקרופון RMP ועל ידי מיקרופון ההפניה מוצגת באיור 3. להראות נתוני ערך קוהרנטיות כמעט אחדות על פני טווח רחב של תדרים. בתדרים...

הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.

דיון

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

מדידת USP בניסויי מנהרת רוח נחוצה ליישומים רבים הקשורים לאווירואקוסטיקה ולרעידות הנגרמות על ידי זרימה. בהשוואה לשיטות הקיימות, כגון חיישנים משובצים צמודים, PSP או ממברנות רוטטות, השיטה המתוארת כאן מאפשרת מדידות מדויקות עם רגישות גבוהה לתנודות בסדר גודל גדול על פני מגוון רחב של תדרים. חשוב מכך, הוא גם מספק שיטה למדידות USP באמצעות אזור חישה קטן הממזער את השפעות המיצוע המרחבי שתוארו על ידי Corcos21. בנוסף, השיטה מאפשרת ריווח קרוב של חיישנים על פני גיאומטריות מורכבות. בעוד שתכנוני RMP הוצעו בספרות קודמת, תקשורת ז...

הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.

גילויים

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

למחברים אין מה לחשוף.

תודות

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

מחקר זה התאפשר באמצעות מימון ממשרד המחקר של הצי האמריקאי תחת גרנט מס 'N000141210337, דבורה Nalchajian ורונלד ג'וסלין.

הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.

חומרים

רשימת החומרים שנעשה בהם שימוש במאמר זה
שםחברהמספר קטלוגהערות
מיקרופוןACO Pacific (http://www.acopacific.com/)7016משמש למדידת לחץ הקול וכיול ה-RMP כהפניה.
מיקרופוןנואלס (http://www.knowles.com/eng)FG-23629-C36משמש למדידת תנודות הלחץ כחלק מה-RMP.
צינורות מיקרובורSaint-gobain (http://www.biopharm.saint-gobain.com/en/index.asp)Tygon ND 100-80משמש לפיזור גלי הקול כסיום פיזור.
מיקרו-קבוצה של צינורות היפודרמיים(http://www.microgroup.com/)304H21RWמשמש לחיבור ברז פני השטח ולאפשר לתנודות לחץ פני השטח להתכנס למיקרופון ב-RMP בצורה של צליל.
מיקרו-קבוצה של צינורות היפודרמיים(http://www.microgroup.com/)304H14Hמשמש להפחתת האפקט המפזר ולאפשר לתנודות לחץ פני השטח להתכופף למיקרופון ב-RMP בצורה של צליל.
פרספקספלסקוליט (http://www.plaskolite.com/)1X76204Aמשמש לייצור עריסות שיכולות לחבר את הצינור והמיקרופון ל-RMP.
שלדת רכישת נתוניםNational Instruments (http://www.ni.com/)PXI-1006לרכישת נתונים.
ערוץ רכישת נתוניםNational Instruments (http://www.ni.com/)PXI-4472לרכישת נתונים.
מחולל פונקציותthinkSRS (http://www.thinksrs.com/)DS360כדי ליצור אות רעש לבן.
בוכנהB& K (http://www.bksv.com/)4228ליצירת גלי סינוס בתדר קבוע שישמשו לכיול מיקרופון הייחוס.
רמקולMackie (http://www.mackie.com/index.html)HD1531משמש להמרת אות הרעש הלבן החשמלי לצליל. זהו מקור הקול לכיול ה- RMP.
MatLabMathworks (http://www.mathworks.com/)משמש לעיבוד נתונים ניסיוניים.
LabVIEWNational Instruments (http://www.ni.com/)משמש לשלוט בחומרה לרכישת נתונים ולתעד את הנתונים.

מקורות

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,
  1. Blake, W. K. Mechanics of Flow-induced sound and vibration. , Academic Press. Orlando, FL. (1986).
  2. Schloemer, H. Effects of pressure gradients on turbulent-boundary-layer wall-pressurefluctuations. J Acoust Soc Am. 42 (1), 93-113 (1967).
  3. Willmarth, W., Wooldridge, C. Measurements of fluctuating pressure at wall beneath a thick turbulent boundary layer. J Fluid Mech. 14 (2), 187-210 (1962).
  4. Gautschi, G. Piezoelectric Sensorics: Force, Strain, Pressure, Acceleration and Acoustic Emission Sensors, Materials and Amplifiers. , Springer. Berlin. (2002).
  5. Blake, W. K. A statistical description of pressure and velocity fields at the trailing edges of a flat strut. , David W. Taylor Naval Ship Research and Development Center. Report 4241 (1975).
  6. Huettenbrink, K. B. Lasers in Otorhinolaryngology. , Thieme. (2005).
  7. Bell, J. H., Schairer, E. T., Hand, L. A., Mehta, R. D. Surface Pressure Measurement using Luminescent Coatings. Annu Rev Fluid Mech. 33, 155-205 (2001).
  8. Englund, D., Richards, W. The infinite line pressure probe. ISA Transactions. 24 (2), 11-19 (1985).
  9. Bergh, H., Tijdeman, H. Theoretical and Experimental Results for the Dynamic Response of Pressure Measuring Systems. NRL Report TR F 238. National Aero-and Astronautical Research Inst. , Amsterdam. (1965).
  10. Perennes, S., Roger, M. Aerodynamic noise of a two-dimensional wing with high-lift devices. 4th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, , Toulouse. (1998).
  11. Leclercq, D., Bohineust, X. Investigation and modeling of the wall pressure field beneath a turbulent boundary layer at low and medium frequencies. J Sound Vibrat. 257 (3), 477-501 (2002).
  12. Franzoni, L. P., Elliott, C. M. An innovative design of a probe-tube attachment for a half in microphone. JASA. 104, 2903-2910 (1998).
  13. Arguillat, B., Ricot, D., Robert, G., Bailly, C. Measurements of the wavenumber-frequency spectrum of wall pressure fluctuations under turbulent flows. Collection of Technical Papers - 11th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference. 1, 722-739 (2005).
  14. Yang, H., Sims-Williams, D., He, L. Unsteady pressure measurement with correction on tubing distortion. Unsteady Aerodynamics, Aeroacoustics and Aeroelasticity of Turbomachines. , Springer. Berlin. 521-529 (2006).
  15. Hoarau, C., Boree, J., Laumonier, J., Gervais, Y. Analysis of the wall pressure trace downstream of a separated region using extended proper orthogonal decomposition. Phys Fluids. 18 (5), 055107(2006).
  16. Bilka, M. J., Paluta, M. R., Silver, J. C. Spatial correlation of measured unsteady surface pressure behind a backward-facing step. EXIF. 56 (2), (2015).
  17. Probsting, S., Gupta, A., Scarano, F., Guan, Y., Morris, S. C. Tomographic PIV for Beveled Trailing Edge Aeroacoustics. 20th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, , AIAA Paper (2014).
  18. Wong, G. Microphones and Their Calibration. Springer Handbook of Acoustics. , Springer. (2007).
  19. Bendat, J. S., Piersol, A. G. Random data: analysis and measurement procedures. , John Wiley & Sons. New York, NY. 2nd edition (1986).
  20. Goody, M. Empirical spectral model of surface pressure fluctuations. Am Instit Aero Astronaut. 42 (9), 1788-1794 (2004).
  21. Corcos, G. M. Resolution of pressure in turbulence. J Acoust Soc Am. 35 (2), 192-199 (1963).
  22. Tijdeman, H. On the propagation of sound waves in cylindrical tubes. J Sound Vibrat. 39 (1), 1-33 (1975).
  23. Iberall, A. S. Attenuation of oscillatory pressures in instrument lines. J Res Natl Bureau Stand. 45 (1), 85-108 (1950).
  24. Zwikker, C., Kosten, C. Sound Absorbing Materials. , Elsevier. Amsterdam. (1949).

הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.

הדפסות חוזרות והרשאות

בקש הרשאה לשימוש חוזר בטקסט או באיורים של מאמר JoVE זה

בקש הרשאה

תגיות

מאמרים קשורים