scholarly journals Visualization in the Ranque-Hilsch vortex tube using high-speed video recording

2021 ◽  
Vol 2119 (1) ◽  
pp. 012104
Author(s):  
M R Gordienko ◽  
N I Yavorsky ◽  
M Kh Pravdina ◽  
S V Kakaulin ◽  
I K Kabardin

Abstract Visualisation via video recording was carryed out in a Ranque-Hilsch vortex tube with a square cross-section. Video files were captured at recording speeds from 1000 to 10 000 frames per second. The best video files were obtained at a shooting frequency of 7600 frames per second with an input pressure of 1 bar. The video confirmed the presence of a double helix in the flow core in the second section of the tube. The video files showed the presence of a circulation zone between the flow core and the periphery, which is constantly changing over time. It can be clearly seen the angle at which the particles move in the peripheral flow.

2017 ◽  
Vol 57 (2) ◽  
pp. 272-278 ◽  
Author(s):  
Hiroshi Mio ◽  
Toshiki Nakauchi ◽  
Yuuki Kawaguchi ◽  
Takashi Enaka ◽  
Yoichi Narita ◽  
...  

1990 ◽  
Author(s):  
Daniel W. Liu ◽  
Eric D. Griesheimer ◽  
Lynn O. Kesler

1997 ◽  
Vol 119 (2) ◽  
pp. 271-276 ◽  
Author(s):  
B. Maines ◽  
R. E. A. Arndt

A relatively high amplitude, discrete tone is radiated from fully developed tip vortex cavitation under certain conditions. The phenomenon of the “singing vortex” was first reported by Higuchi et al. (1989). This study more closely examines the singing phenomenon by varying the hydrofoil cross-section, scale, angle of attack, water quality, and cavitation number in two different facilities. Noise data were collected for each condition with visual documentation using both still photography and high speed video in an effort to explain the mechanism of vortex singing. The theory of Kelvin (1880) provides a framework for correlating all the data obtained.


Author(s):  
A E Rif ◽  
V V Cherevko ◽  
A S Ivashutenko ◽  
N V Martyushev ◽  
N Ye Nikonova

2010 ◽  
Vol 64 (2) ◽  
pp. 182-189 ◽  
Author(s):  
Marius Schaefer ◽  
Thomas Rösgen ◽  
Martin Kern

2021 ◽  
Vol 24 (1) ◽  
pp. 53
Author(s):  
D. V. Chirkov ◽  
E. A. Fedorova

Рассматриваются вопросы применения высокоскоростной видеосъемки для определения элементов движения различных объектов.Описывается методика выбора параметров высокоскоростной видеосъемки в зависимости от предполагаемой скорости движения объекта, позволяющая минимизировать эффект следообразования, который оказывает существенное влияние на результаты определения элементов движения объекта при значительном изменении скорости его движения на исследуемом участке траектории.Представлены зависимости для погрешностей определения элементов движения объекта на основе высокоскоростной видеосъемки. Сделаны выводы, что наибольшее влияние на точность получаемых результатов оказывает отношение величины масштабирующего элемента к размеру области съемки.На основе результатов экспериментальных исследований определения скорости движения пули винтовки Иж-61 показано, что определение элементов движения объекта на основе высокоскоростной видеосъемки по точности не уступает специализированному измерительному оборудованию.Представлены экспериментальные исследования влияния методов обработки видеофайлов на точность результатов определения элементов движения объектов, находящихся во вращательном движении. Результаты исследований показали, что применяемые методы обработки видеофайлов (графический и автоматизированный) не оказывают принципиального влияния на точность определения элементов движения. Так, при определении скорости пули винтовки Иж-61 специализированным прибором РС-4М по восьми измерениям средняя скорость составила 119 м/с при среднеквадратическом отклонении 6,07, а при использовании высокоскоростной видеосъемки с учетом масштабирования изображения по дульному срезу ствола – 117,58 м/с при среднеквадратическом отклонении 6,32. При этом автоматизированный метод обработки видеофайлов с применением специализированных программ видеоанализа позволяет принципиально сократить время обработки и исключить влияние человеческого фактора на результаты измерений.Исследование выполнено при финансовой поддержке ИжГТУ имени М. Т. Калашникова в рамках проекта № ЧДВ-78-20


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document