在这里,我们详细分析了一种多分辨率粒子图像速度测量方法,该方法可以解决高雷诺数(高达重新τ≈ 20 000). 采用了独特的配置,即同时使用八个高分辨率摄像机阵列(两倍放大),以获得大视野,同时仍能分辨水流中普遍存在的较小尺度。此外,针对近壁区域,采用高度放大的视野捕捉粘性子层和对数区域,空间分辨率为几个粘性长度尺度。这些测量的流量统计数据表明,与之前分辨率很高的热线风速测量结果吻合良好。分析表明,可以可靠地计算瞬时壁面剪应力,这在历史上是众所周知的,在边界层中具有挑战性。壁面剪应力的统计评估表明,与现有的相关性、先前的实验和直接数值模拟数据吻合良好,从而将此观点扩展到更高的雷诺数。此外,还详细介绍了使用多重放大级别的条件分析,以研究与高表面摩擦波动相关的近壁事件及其在对数区域的相关叠加结构。结果明确表明,非常大规模的正(或负)速度波动的通过与壁面剪应力波动的小尺度方差增加(或减少)有关。

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