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Os dados em bruto DTS está representada na Fig. 6 mostrando AT medido a partir da temperatura de linha de base (aproximadamente 20 ° C) em função da distância ao longo do sensor. Os dados são "em bruto", no sentido de que ele não tenha sido convertido para a temperatura absoluta e mapeados para posições físicas no interior da secção de ensaio. Os dados são baseados em um comprimento de calibre 30 mm, o que proporciona 1,666 medições independentes ao longo do comprimento total do sensor de 50 m. A 30 milímetros Gage foi aplicada em intervalos de 10 mm de um modo oversampling que aumenta o número de pontos de dados a 5.000. Essa densidade de dados não é possível com os sensores convencionais, como TCs.
Em x = 0 na Fig. 6 o sensor está na extremidade leste do tanque, e quando x aumenta ele faz um loop e para trás em direção ao extremo oeste. Picos ocorrem onde o sensor passa sobre o jet leste quente e, em seguida, desaparecer onde é mais frio je oestet. A trama mostra como até mesmo o sinal bruto a partir de um único DTS pode fornecer um retrato básico de temperatura ao longo de um vasto região. Observe o ruído de sinal no final oeste da fibra, o que é devido à vibração induzida por fluxo. Apesar da vibração não era visível a olho nu, era suficiente para degradar o sinal e vemos este problema na maioria das vezes com sensores longos (> 10 m).
Os dados brutos é mapeado para a seção de teste na Fig. 7, que mostra a temperatura em todo o plano de medição de 0,5 x 0,8 m formada pela matriz DTS. O ponto de vista é a partir de cima do tanque olhando para baixo sobre a tampa. Contornos dos canais hexagonais são incluídos como meio de orientação. O contorno é baseado em 4.067 pontos de dados uma vez que os laços gravadas sob a tampa são excluídos. A interpolação linear entre os segmentos adjacentes do sensor foi utilizado para criar o contorno 2D.
ºe contorno fornece uma noção clara do padrão térmico sob a tampa com uma região quente sobre o jato leste, mas não centrada em torno dele. Também evidente é uma simetria áspero em torno do plano médio do tanque, que é y = 0 no gráfico. Este tipo de dados de temperatura é um complemento útil para dados de velocidade em estudos de dinâmica de fluidos envolvendo mistura térmica e transferência de calor. validação do código rigoroso requer esses dados de alta resolução para ambos os campos de temperatura e de velocidade.
Os mesmos dados do sensor podem ser processados para revelar a magnitude das flutuações de temperatura. Os RMS (Root Mean Square) dos 2.000 conjunto de dados de digitalização é plotado na Figura 8. Magenta marca a região onde as flutuações de temperatura são relativamente elevados. Esta é também uma região de elevada turbulência, onde os dois jactos crescentes interagir como colidir com a tampa. dados RMS é útil para a modelação turbulência no contexto da mistura térmica.
Figura esquemática 1. interrogador. Componentes Princípio de interrogador sensor de distribuição óptica para medições de temperatura. O sistema é baseado em interferometria de comprimento de onda varreu, o que caracteriza a assinatura Rayleigh retroespalhamento do sensor.
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Figura 2. seção Teste jato da Air mistura experiência:. Ar entra tanque através de base através de dois canais hexagonais e misturas antes de sair através da abertura superior. A tela preta a tapar a janela da tampa é de 3 mm acima das DTS (não visível). Plfacilitar clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 3. DTS configuração de montagem. Vista de cima do tanque de mostrar DTS tecidas entre os fios de suporte de aço amarradas através do longo eixo do tanque. Por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 4. DTS close-up. Close-up foto de DTS com visão de dentro do tanque para cima a tampa para destacar loops do sensor, apego e localização do primeiro ponto de teste a ser mapeada com ferro de solda. Por favor clique aqui para ver uma versão maior deste Figura.

Figura 5. sinal de espalhamento Rayleigh. Típico sinal de espalhamento Rayleigh gravado com utilitário de configuração de sensor (sensor de curto mostrado aqui para maior clareza). terminação adequada irá gerar queda de sinal afiada para piso de ruído. A etapa sinal de ligeira e reflexão modesta no conector é característica de um conector adequadamente emendadas. Por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 6. Os dados brutos DTS. A única digitalização dos dados DTS matérias com o jato leste quente a 45 ° C e jet oeste frio a 25 ° C. Picos ocorrem onde o sensor é directamente acima do jato quente. Lembre-se que o sensor é loop e para trás entre paredes do tanque. Por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 7. A medição da temperatura do ar abaixo de tampa. DTS dados brutos convertidos em temperatura absoluta e mapeados para a posição física dentro do tanque. Dados baseados em 2.000 exames registrados a 4 Hz. Dados espaçamento de 10 mm para um total de 4.067 pontos de dados representados graficamente. A interpolação linear utilizado para encher as regiões entre os segmentos do sensor. Hexágonos mostrar posições de entradas. Por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
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Figura 8. raiz quadrada média (RMS) da temperatura medida. RMS de dados representados na Fig. 7. Magenta indica flutuações de temperatura elevada e a mistura térmica de jactos quentes e frias. Hexágonos mostrar posições de entradas. Por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Tabela 1. Pedido de grandeza do tempo de resposta térmica para tipos de fibras seleccionadas e configurações de habitação em fluxo cruzado a 1 m / seg e 20 ° C.

Tabela 2. limites de temperatura de operação aproximada e sensibilidades umidade para configurações de revestimento selecionados.