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Venturi Rohr d Gemessen: p 1 , p 2 , D, d Gesucht: Q 1 2 sung: Kontinuität und Bernoulli Rohr horizontal T=20 o 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 p v p v z z g g 1 1 2 2 vA vA

Venturi Rohr

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Venturi Rohr. d. 2. 1. Gemessen: p 1 , p 2 , D, d. Rohr horizontal T=20 o. Gesucht: Q. Lösung: Kontinuität und Bernoulli. Geschwindigkeitsmessung. Hydrometrischer Flügel. Tracer Methoden. t 1. t 2. L. Verfahren zur Messung von Q: Verdünnungsmethode. Andere Methoden. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Venturi Rohr

Venturi Rohr

d

Gemessen: p1, p2, D, d

Gesucht: Q

1 2

Lösung: Kontinuität und Bernoulli

Rohr horizontal T=20o

2 21 1 2 2

1 22 2

p v p vz z

g g

1 1 2 2v A v A

Page 2: Venturi Rohr

Geschwindigkeitsmessung

Page 3: Venturi Rohr

Hydrometrischer Flügel

Page 4: Venturi Rohr

Tracer Methoden

t1

t2

L

)tL/(tv 12

Verfahren zur Messung von Q: Verdünnungsmethode

Page 5: Venturi Rohr

Andere Methoden

• Laserdoppleranemometer: In der Strömung vorhandene Kleinstpartikel durchlaufen ein Interferenzmuster an der Schnittstelle zweier Laserstrahlen.

• MID (Magnetisches Induktions-Verfahren): In einem durch ein Magnetfeld bewegten Leiter (= Strömung) wird eine Spannung induziert

• Akustische Laufzeitmessung: Superposition von Schallgeschwindigkeit und Strömungsgeschwindigkeit

Page 6: Venturi Rohr

Magnetisch Induktiver Durchflussmesser (MID)

Page 7: Venturi Rohr

Punktmesssungen

Page 8: Venturi Rohr

Cup- und Propeller Anemometer

Page 9: Venturi Rohr

Sonic (1)

Page 10: Venturi Rohr

Sonic (2)

Page 11: Venturi Rohr

Anwendung von Cup‘s & Sonic‘s

Page 12: Venturi Rohr

LiDAR (Light Detecting And Ranging)(1)

Page 13: Venturi Rohr

Lidar (2)

Page 14: Venturi Rohr

ADV

Page 15: Venturi Rohr

Hot-wire (1)

Page 16: Venturi Rohr

Hot-wire (2)

Page 17: Venturi Rohr

Hot-wire (3)

Page 18: Venturi Rohr

Laser-Cantilever (1)

Page 19: Venturi Rohr

Laser-Cantilever (2)

Page 20: Venturi Rohr

‚Whole field‘ Messungen

Page 21: Venturi Rohr

PIV (0)

Page 22: Venturi Rohr

PIV (0)

Page 23: Venturi Rohr

PIV (1)

Page 24: Venturi Rohr

PIV (2)

Page 25: Venturi Rohr

PIV (3)

Page 26: Venturi Rohr

PIV (4)

Page 27: Venturi Rohr

PIV (5)

Page 28: Venturi Rohr

Surface drifters

Page 29: Venturi Rohr

Deep ocean floats

Page 30: Venturi Rohr

PTV (1)

Page 31: Venturi Rohr

PTV (2)

Page 32: Venturi Rohr

from 2D to 3D position

Cam

era

4C

amer

a 3

Cam

era

1C

amer

a 2

x

yz

r(x,y,z,t)

PTV (3)

Page 33: Venturi Rohr

PTV (4): camera callibration•teach the cameras with know grid points•problem: how to have space filling target?•solution in part: callibration on flow tracers

Page 34: Venturi Rohr

PTV (5): fast digital cameras

pixel: 500x500frame rate: 50Hz

pixel: 1024x1000frame rate: 7500Hzorpixel: 250x250frame rate: 80’000Hz

data storage is main bottelneck

Page 35: Venturi Rohr

PTV (6): flow tracers

high tech, accurate, expensive:

Idea: Søren Ott & Jakob Mann, Risø, Denmarkfly ashsieving50-60µm

low tech, accurate, cheap:

Page 36: Venturi Rohr

PTV (7): illumination

LED array, TU/e

Lorenzo del Castello, Herman Clercx

trend towards smarter solutions

Page 37: Venturi Rohr

PTV (8): tracking tracking criteria:particle must not travel furtherthan their typical spacing

codes available at http://ptv.origo.ethz.ch/

Page 38: Venturi Rohr

PTV (9): many choices…

field of view

depth of view opticalworking distance

camerapixel resolution

camerarecording rate

illumination

flow speed

flow scalesone would liketo resolve

particlediameter

number oftracer particles

trackability

Page 39: Venturi Rohr

PTV (10): final output

Page 40: Venturi Rohr

Open source development on origo