Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Atmospheric electricity measurements are performed all over the globe for getting a better understanding of the processes and phenomena operating in the Earth’s electric atmosphere, ionosphere and magnetosphere. Over recent years, we have established coordinated observations of atmospheric electricity, mainly of the vertical component of the Earth’s atmospheric electric field, from Polish observation stations: Stanisław Kalinowski Geophysical Observatory in Świder, Poland, Stanisław Siedlecki Polar Station in Hornsund, Svalbard, Norway, and, for the first time, the Henryk Arctowski Antarctic Station in King George Island. The organisation of this network is presented here as well as a preliminary summary of geophysical conditions at Arctowski, important from the point of view of atmospheric electricity observations. In particular, we refer to the geomagnetic observations made at Arctowski station in 1978-1995. We also present the average fair-weather diurnal variation of the atmospheric electric field based on observations made so far between 2013 and 2015.
2
Content available remote Simulation of vortex street development using model with modifications
EN
Two modifications of the analytical model of the vortex street development described in [1] have been proposed and simulated. The first one takes into consideration the movement of the stagnation region accordingly to vortex shedding. Introduction of a tapering duct sometimes used in practical designs instead of the duct of steady cross-section has been also considered. Simulations of both modified models enabled to formulate conclusions concerning the influence of the geometrical parameters on the vortices energy.
3
Content available remote Simulation of Karman vortex street development using a new model
EN
The article is devoted to the simulation of the Karman vortex street using an analytical model. The model has been described in detail in [1]. Fundamental quantities like velocity driving the vortex, vortex rotation and vortex rotation energy have been simulated. Also the influence of the fluid viscosity on the phenomena has been considered (analyzed). The results of the simulation have been compared with those obtained by application of other research methods. Considerable consistency has been reached.
PL
Artykuł jest poświęcony symulacji numerycznej według analitycznego modelu ścieżki wirowej Karmana szczegółowo opisanego w [1]. Przeprowadzono symulację podstawowych wielkości występujących w modelu, takich jak prędkość napędzająca wir, prędkość obrotowa wiru, czy też energia ruchu obrotowego. Przeanalizowano wpływ lepkości płynu na właściwości zjawiska. Uzyskano dobrą zgodność wyników symulacji z wynikami uzyskanymi z wykorzystaniem innych metod badawczych.
4
Content available remote Analytical modelling of Karman vortex street
EN
A new approach to the Karman vortex street modelling is presented. The model is based on observations of the Karman vortex street. The idea of the model is based on fundamental mechanical formulas. According to the model, vortices are created on the bluff body surface in the area of the boundary separation. The grow-up of the vortex results from the process looking like a reeling of some amount of the liquid on the vortex core during its rolling downstream on the surface of unmoved stagnation region. This process is represented in the model as a succeeding addition layer attachment. The vortex evolution has been divided into three stages. Hence three zones downstream the bluff body are distinguished: intensive development, stabilization and vortices decay. Influence of the fluid viscosity on the development process and rotation energy of the vortex has been also analyzed.
PL
W artykule przedstawiono nowe podejście do problemu modelowania ścieżki wirowej Karmana. Wykorzystuje ono wnioski z obserwacji zjawiska i stanowi próbę opisania go prostymi zależnościami właściwymi dla fizyki klasycznej. Wiry powstają na powierzchni przeszkody w obszarze oderwania od strugi. Proces wzrostu wiru polega na nawijaniu na jego rdzeń cienkiej warstwy płynu w miarę oddalania się od punktu oderwania. W modelu proces ten jest reprezentowany przez "obrastanie" wiru kolejnymi warstwami. Proces rozwoju został podzielony na trzy etapy. Zostały wyróżnione trzy strefy rozwoju wiru: intensywnego rozwoju, stabilizacji i zaniku. Przeanalizowano wpływ lepkości płynu na proces rozwoju i energię wiru.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych pola prędkości w przepływomierzu wirowym. Wykorzystano termoanemometryczny system pomiarowy. Celem badań było dalsze poznanie zjawisk występujących w przepływomierzu wirowym, a w szczególności roli obszaru stagnacji w procesie rozwoju wirów. Wyniki badań potwierdziły istnienie tego obszaru.
EN
Labortory investigation of the velocity field in the vortex meter are reported in the paper. The hot-wire anemometer system has been applied in velocity distribution analysis. Influence of the stagnation region on the vortices development downstream the bluff body was studied. The presence of this region has been confirmed but detailed evolution of vortices is still a little known.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.