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运用氢气泡震动表露和PIV丈量本领接洽了精细颗粒(也作精细元,下文简称为精细)对枯燥边境层旁路转捩进程的感化,囊括:1. 精细径直诱发的边境层旁路转捩进程;2. 精细对圆柱尾迹诱发的边境层旁路转捩的感化。经过领会湍流脉电能量沿流向的衍化,确认了在本试验前提下不妨径直诱发枯燥边境层转捩的临界雷诺数在339至443之间。对于亚临界精细,精细卑劣条带的本质在于于精细上流驻涡-流向涡和卑劣尾迹区强度的对立巨细:较低精细卑劣的条带一直为低速条带;较高精细卑劣的低速条带在流向涡“上举”效力的效率下渐渐变化为高速条带;若进一步减少精细莫大,精细近卑劣会展示“双峰”状的高速区。随后,这两个高速区会渐渐融洽为一个高速条带并在粘性的效率下渐渐衰减。对于超临界精细,精细的直径d与莫大k之比将会感化发卡涡的零落:d/k较大的精细更简单脱出家卡涡,这展现为d/k较大的精细在较低的 就发端脱出家卡涡。在精细卑劣,除去发卡涡的涡颈除外还创造了另一对法向涡对。它们的旋向与从精细零落的发卡涡涡颈的旋向差异,其发端展示的莫大更低而且在向卑劣疏通的进程中渐渐抬升。精细对尾迹诱发的边境层旁路转捩的感化重要展现在对二次涡的产生与失稳进程的感化。较高的精细不妨充溢切割辨别剪切层,精细卑劣产生中断的二次涡并体验独立失稳;较低的精细未能切割辨别剪切层,精细卑劣产生贯串的二次涡并体验完全失稳;处在前述两种情景之间的精细只能切割辨别剪切层的一局部,精细卑劣的二次涡既大概体验独立失稳并产生一排形势一致的小标准发卡涡,也大概体验完全失稳并衍化为标准较大的发卡涡。
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