Szczegóły publikacji

Opis bibliograficzny

Investigation of natural convection in cubical enclosure using laser induced fluorescence / Anna KRASZEWSKA, Janusz DONIZAK, Marek JASZCZUR // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis ; nr 290. Mechanika ; ISSN 0209-2689. — 2014 — t. 31 z. 86 (nr 3/2014), s. 401–408. — Bibliogr. s. 407, Streszcz.

Autorzy (3)

Słowa kluczowe

EN: LIFfluorescencevisualization techniquestemperature measurement
PL: fluorescencjaLIFtechniki wizualizacyjnepomiar temperatury

Dane bibliometryczne

ID BaDAP83509
Data dodania do BaDAP2014-09-30
Tekst źródłowyURL
DOI10.7862/rm.2014.44
Rok publikacji2014
Typ publikacjiartykuł w czasopiśmie
Otwarty dostęptak
Creative Commons
Czasopismo/seriaZeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Mechanika

Abstract

Temperature measurements are extremely important and they are used in many technical and engineering processes, including the analysis of natural convection. In contrast to the commonly used thermocouples and Pt100 temperature sensors, which allow point temperature measurements, laser induced fluorescence technique (LIF) allows the imaging of temperature fields throughout the area. An obvious disadvantage of thermocouples and Pt100 sensors is the possibility that the probes can affect the fluid flow, changing its structure. This problem does not appear in LIF measurements and better accuracy of temperature mapping is obtained. This work focuses on describing one-color LIF technique (using one fluorescent dye) in theoretical and practical terms. The experimental set-up is described, as well as a number of operations required to get the temperature field of the whole domain. The results of the natural convection process analysis in the configuration of one side wall heated and the opposite one cooled, with the use of laser induced fluorescence technique are presented.

Streszczenie

Pomiary temperatury są niezwykle istotne i mają zastosowanie w wielu technicznych i inżynieryjnych procesach, m.in. w analizowaniu konwekcji naturalnej. W odróżnieniu od popularnie używanych termopar i sensorów temperatury Pt100, pozwalających na punktowe pomiary temperatury, technika fluorescencji laserowej LIF pozwala na zobrazowanie pola temperatury w całym badanym obszarze. Oczywistą wadą termopar i czujników Pt100 jest możliwy wpływ sondy na przepływ płynu, zmieniając jego strukturę. Ponadto na dokładność pomiarową w technice LIF wpływa tak że fakt, że w układzie nie występują zaburzenia przepływu spowodowane wprowadzeniem do analizowanego obszaru stałych czujników. Problem ten nie pojawia się w pomiarach techniką LIF. Ponadto, odwzorowanie temperatury jest bardziej dokładne przy pomiarach techniką fluorescencji laserowej. Poniższa praca skupia się na opisaniu jednokolorowej techniki LIF (z wykorzystaniem jednego barwnika fluorescencyjnego) pod względem teoretycznym oraz praktycznym. Opisane zostało stanowisko pomiarowe oraz szereg kolejnych operacji składających się na uzyskanie obszarowego pola temperatury. Przedstawione zostały wyniki analizy procesu konwekcji naturalnej wody w konfiguracji z jedną ścianą boczną grzaną i naprzeciwległą chłodzoną poprzez zamieszczenie wyników pomiarowych uzyskanych techniką fluorescencji laserowej.

Publikacje, które mogą Cię zainteresować

fragment książki
#84771Data dodania: 20.10.2014
Investigation of natural convection in cubical enclosure using laser induced fluorescence / Anna KRASZEWSKA, Janusz DONIZAK, Marek JASZCZUR // W: XXII Zjazd Termodynamików : Polańczyk, 23–27 września 2014 : rozszerzony program zjazdu / Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. — [Rzeszów : Politechnika Rzeszowska], [2014]. — S. 81
fragment książki
#98994Data dodania: 2.8.2016
Application of laser induced fluorescence in experimental analysis of convection phenomena / M. JASZCZUR, L. PYRDA // W: EUROTHERM-2016 : 7th European Thermal-Sciences Conference : Krakow, Poland, 19–23 June 2016 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, J. Spałek, A. J. Nowak. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2016. — ISBN: 978-83-7464-868-4. — S. 41–42