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使用狭缝被动消除圆柱的流致力和振动。 (英语) 兹比尔07858300

小结:在这里,将狭缝引入圆形结构的被动流量控制技术用于阻尼流致振动(FIV)。该研究分为两个主要部分,一个部分研究了狭缝宽度比(S/D)和雷诺数(Re)对固定圆柱的影响,另一个部分探讨了狭缝尺寸对弹性安装圆柱在(Re=100)时不同折减速度(Ur)的行为的影响。对于静止圆柱体,狭缝宽度比从0%(无狭缝)到50%和(Re)从100到300不等。对于弹性安装的圆柱体,质量(m^ast=5)和阻尼(zeta=0.01)比和(Re)(100)是固定的,而(Ur)在0到10之间变化。结果表示为升力和阻力系数、Strouhal数、振动振幅和频率、力-位移图和涡度等值线。它们表明,狭缝的存在降低了升力和阻力系数,并抑制了FIV。当Re=100\时,与实心圆柱相比,10%和20%狭缝的存在分别使升力系数降低13.0%和71.8%。考虑到最大振幅,与实心圆柱相比,10%的狭缝导致5.7%的振幅下降,而20%的狭缝则导致34.4%的显著下降。进一步将狭缝尺寸从20%增加到30%,完全消除了涡流脱落,并导致零升力、无振动的稳定流动。

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76倍 流体力学
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全文: 内政部

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