Rovinný průtokoměr. Diplomová práce Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky, 2013. Jakub Filipský

Podobné dokumenty
Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký.

Vyhodnocení 2D rychlostního pole metodou PIV programem Matlab (zpracoval Jan Kolínský, dle programu ing. Jana Novotného)

Simulace (nejen) fyzikálních jevů na počítači

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky v Brně

Mˇ eˇren ı ˇ cetnost ı (Poissonovo rozdˇ elen ı) 1 / 56

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ TĚŽIŠTĚ

Prostředky automatického řízení

Cejchování kuželové pětiotvorové sondy pro vysokorychlostní aerodynamická měření

Experimentální metody I

Multirobotická kooperativní inspekce

2.4 Výslednice rovinné soustavy sil

Vliv úhlu distální anastomózy femoropoplitálního bypassu na proudové charakteristiky v napojení

DOOSAN Škoda Power s. r. o. a Západočeská univerzita v Plzni ŘÍZENÍ AERODYNAMICKÉHO TUNELU PRO KALIBRACI TLAKOVÝCH SOND

stránkách přednášejícího.

ZKUŠEBNÍ PROUD VZDUCHU V AERODYNAMICKÉM TUNELU 3M REVIZE 2011 ING. MIROSLAV GOLDA ING. MARTIN SOLICH ING. KATEŘINA JANDOVÁ

DIPLOMOVÁ PRÁCE Nelineární řízení magnetického ložiska

Modelování a simulace Lukáš Otte

Úloha 5: Spektrometrie záření α

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika.

Analýza obrazu II. Jan Macháček Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha

Jasové transformace. Karel Horák. Rozvrh přednášky:

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Průřezová témata Poznámky. Téma Školní výstupy Učivo (pojmy) volné rovnoběžné promítání průmětna

Chyby měření 210DPSM

Skenovací tunelová mikroskopie a mikroskopie atomárních sil

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů

Dnešní látka Opakování: normy vektorů a matic, podmíněnost matic Jacobiova iterační metoda Gaussova-Seidelova iterační metoda

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7.

Hydromechanické procesy Obtékání těles

y = 0, ,19716x.

Komplexní čísla, Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady

Globální matice konstrukce

Náhodné (statistické) chyby přímých měření

Rozvoj tepla v betonových konstrukcích

č. Název Cíl Osnova Vedoucí práce Student 1. Aplikace metod síťové analýzy na proces pravidelné prohlídky typu C Check velkého dopravního letadla

Obsah PŘEDMLUVA 11 ÚVOD 13 1 Základní pojmy a zákony teorie elektromagnetického pole 23

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek až , Roztoky -

Měření průtoku kapaliny s využitím digitální kamery

Aktuální trendy v oblasti modelování

MĚŘENÍ PROUDĚNÍ POMOCÍ PIV V PROTÉKANÉM PROSTORU ČERPADLA EMULZÍ

obhajoba diplomové práce

DIPLOMOVÁ PRÁCE OPTIMALIZACE MECHANICKÝCH

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek až , Roztoky -

Numerická matematika 1

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Planimetrie 2. část, Funkce, Goniometrie. PC a dataprojektor, učebnice. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Průřezová témata Poznámky

Speciální numerické metody 4. ročník bakalářského studia. Cvičení: Ing. Petr Lehner Přednášky: doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.

Zasedání metrologické komise SOVAK ČR Technická norma ve vodním hospodářství TNV

ROZPOZNÁVÁNÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU ŘEČI S PODPOROU VIZUÁLNÍ INFORMACE

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a

Měřicí přístroje a měřicí metody

LOKALIZACE ZDROJŮ AE NEURONOVÝMI SÍTĚMI NEZÁVISLE NA ZMĚNÁCH MATERIÁLU A MĚŘÍTKA

PIV MEASURING INSIDE DRAFT TUBE OF MODEL WATER TURBINE PIV MĚŘENÍ V SAVCE MODELOVÉ VODNÍ TURBÍNY

III. MKP vlastní kmitání

Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic. 27. prosince 2011

Vytyčování pozemních stavebních objektů s prostorovou skladbou

Zkušebnictví a řízení jakosti staveb

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7.

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika Obor reálných čísel

4. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů

7. Rozdělení pravděpodobnosti ve statistice

Systém rizikové analýzy při sta4ckém návrhu podzemního díla. Jan Pruška

Jan Škoda. 29. listopadu 2013

Algoritmy a struktury neuropočítačů ASN - P10. Aplikace UNS v biomedicíně

Případ data vozidla data trati 1. konstantní mění se 2. mění se konstantní

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014

spolehlivé partnerství

Václav Uruba home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Numerická matematika Písemky

Měření vzdálenosti pomocí ultrazvuku na vstupu mikropočítače

Charakterizují kvantitativně vlastnosti předmětů a jevů.

Nelineární analýza materiálů a konstrukcí (V-132YNAK) Přednáška 2 Princip metody konečných prvků

Měření pohybu kapaliny a změn teplot v reálném modelu tepelného výměníku metodou PLIF

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Systematizace a prohloubení učiva matematiky. Učebna s dataprojektorem, PC, grafický program, tabulkový procesor. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Diferenciální rovnice

Ústav termomechaniky AV ČR. Témata diplomových prací (2007) Oddělení dynamiky tekutin Dolejšova 5 Praha 8 mail:

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

SenzoFLOW 40. SENZORY CZ, a.s. SenzoFLOW PŘEDNOSTI

Kalibrace analytických metod

Tématická oblast Programování CNC strojů a CAM systémy Měření dotykovou sondou

Měřící a senzorová technika

Číslicové zpracování signálů a Fourierova analýza.

Markov Chain Monte Carlo. Jan Kracík.

Státní závěrečná zkouška z oboru Matematika a její použití v přírodních vědách

Téma 10: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

CZ 1.07/1.1.32/

OBHAJOBA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Téma 8: Optimalizační techniky v metodě POPV

Národní informační středisko pro podporu jakosti

Laserové skenování (1)

Směrová kalibrace pětiotvorové kuželové sondy

Stanovení akustického výkonu Nejistoty měření. Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.

Příklady ke cvičením. Modelování produkčních a logistických systémů

9 Kolmost vektorových podprostorů

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Transformace dat mezi různými datovými zdroji

Transkript:

Rovinný průtokoměr Diplomová práce Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky, 2013 Autor: Vedoucí DP: Jakub Filipský Ing. Jan Čížek, Ph.D.

Zadání práce 1. Proveďte rešerši aktuálně používaných způsobů a metod určování průtoku tekutin 2. Navrhněte měřidlo založené na použití sítě žhavených drátů pro určování průtoku vzduchu kontrolní rovinou o rozměrech alespoň 0,3 x 0,3 m v případě nevyrovnaného rychlostního profilu. Měřidlo musí umožňovat měření integrální hodnoty průtoku přes celou oblast a s omezenou přesností i lokální hodnoty rychlosti. 3. Navržené měřidlo realizujte a ověřte jeho funkčnost a dosahovanou přesnost.

Motivace Princip Potřeba měřidla, které dokáže určit průtok kontrolní oblastí v obecném rychlostním poli a v omezeném montážním prostoru. Mnohonásobná metoda žhaveného drátu (CCA konstantní proud) Na každém drátu je měřen úbytek napětí Dráty dosahují délky v řádu desítek cm Každý drát přinese informaci o pseudo průměrné rychlosti Dobrou podmíněnost problému nalezení rychlostního pole lze podpořit myšlenkou o duplicitě informace o rychlosti v průsečících drátů

Vyhodnocení průtoku Kvůli nelinearitě sděleného tepla na žhaveném drátu na rychlosti nelze průtok určit pouhým průměrováním pseudo průměrných rychlostí na drátech problém je nutné převést na nalezení rychlostního pole Explicitní vyhodnocení Kontrolní oblast je rozdělena na několik podoblastí o konstantní rychlosti Využívá se linearity mezi napětím na drátu a jeho délkou U 1 U 2 U 3 U 4 = ΔL 1,1 ΔL 1,2 ΔL 1,3 ΔL 1,4 ΔL 2,1 ΔL 2,2 ΔL 2,3 ΔL 2,4 ΔL 3,1 ΔL 3,2 ΔL 3,3 ΔL 3,4 ΔL 4,1 ΔL 4,2 ΔL 4,3 ΔL 4,4 f v 1 f v 2 f v 3 f v 4 měřené úbytky napětí matice dílčích délek drátů v podoblastech vektor lineární hustoty napětí

Iterační vyhodnocení Řeší problém nalezení rychlostního pole jako inverzní úlohu: Jaké rychlostní pole by v kontrolní rovině muselo být, aby jeho vlivem vznikly na drátech nám známé úbytky napětí? Rychlostní pole je definované v diskrétním souřadném systému V každém iteračním kroku aplikuje na rychlostní pole korekci Umožňuje filtrování rychlostního pole v prostoru v m n+1 = v m n + c m,k U k U k n f k 1 v k n, rychlost v bodě m matice vlivu drátu k na řídicí bod rychlostního pole m aproximace potřebné korekce rychlosti pro drát k

Simulace měřidla Pro různé kombinace modelových měřidel a modelových rychlostních polí byly provedeny simulace (ukázka na obrázku níže) Měřítkem kvality výsledků byla chyba určení průtoku a střední chyba rychlosti ETALON EXPLICITNĚ (1.4%) ITERAČNĚ (1.2%)

Simulace měřidla Sada simulací byla rozšířena o celkem 250 náhodně generovaných rychlostních polí, vždy bylo srovnáno explicitní i iterační vyhodnocení rychlostního pole Grafy níže zobrazují histogramy chyb určení průtoku (vlevo) a středních chyb rychlostní (vpravo) 200 180 160 Explicitne Iteracne 120 100 Explicitne Iteracne četnost [ ] 140 120 100 80 60 40 20 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 Q v /Q vet [%] četnost [ ] 80 60 40 20 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 v/v ET [%]

Realizace měřidla Pro účely praktického ověření funkce nového průtokoměru vzniknul funkční vzorek Konstrukce zařízení byla pojata tak, aby s sebou přinášela všechny výhody, které průtokoměr nabízí (především malé montážní rozměry) I I ZDROJ KONSTATNÍHO PROUDU PC LAN MĚŘICÍ KARTA 24 bitů, 100 kanálů

Měření nehomogenního rychlostního pole Průtokoměr byl umístěn v aerodynamické trati s překážkou, která generovala nehomogenní rychlostní pole Rychlostní pole indikované měřidlem bylo srovnáno s rychlostním polem získaným z měření 3D PIV -0.2-0.4-0.6-0.8 Q/Q ET [%] -1-1.2-1.4-1.6-1.8-2 -2.2 2 3 4 5 6 7 8 v ET [m/s]

Závěr Koncept nového typu průtokoměru i možnost jeho praktické realizace byly úspěšně ověřeny Průtokoměr dosahuje relativně vysoké přesnosti při určení průtoku s velmi nízkým časem na přípravu i provedení experimentu V současné době jsou výsledky této práce přihlašovány u Úřadu průmyslového vlastnictví jako přihláška vynálezu.

DĚKUJI ZA POZORNOST

Odpovědi na otázky oponenta Věnoval se autor možnosti aplikace některé ze známých optimalizačních metod místo navrhovaného iteračního algoritmu vyhodnocení?

Odpovědi na otázky oponenta Nelze nepřesnost vyhodnoceného rychlostního pole korelovat s jinou integrální vlastností měřeného rychlostního pole, než indexem nehomogenity?

Odpovědi na otázky oponenta Proč má většina rozdělení pro analytické vyhodnocení špatnou podmíněnost? u = L f cond(l)