מטרת הפרוטוקול היא לאפשר ויזואליזציה של שדות הזרימה המפורטים וקביעת ההטיה הכמעט-מאובית והלחצים הרגילים בתוך חור שאינו מלווה בשיווי משקל הנגרם על ידי צינור רוטט.
שיטה ניסיונית מוצגת במאמר זה כדי להקל על ויזואליזציה של שדות הזרימה המפורטים וקביעת ההטיה הכמעט-מאובית והלחצים הרגילים בתוך חור שאינו שיווי משקל הנגרם על ידי צינור רוטט. שיטה זו כוללת את היישום של מערכת הרטט צינור ב flume ישר, תמונה חלקיקים בזמן שנפתרה (PIV) מערכת מעקב הזחה צינור מדידות שדות זרימה. סדרת זמן העקירה של צינור הרטט מתקבלות באמצעות אלגוריתמי המתאם החוצה. השלבים לעיבוד לנפח גלם של חלקיקים גולמיים המתקבלים באמצעות PIV שנפתרה הזמן מתוארים. שדות הזרימה המפורטים מפורטים סביב קו הצינורות הרוטט בשלבי רטט שונים מחושבים באמצעות אלגוריתם התאמה מרובה מרווחי זמן, כדי למנוע שגיאת הטיית הזחה באזורי הזרימה באמצעות מעבר מהירות גדול . על-ידי החלת טכניקת השינוי האדוה, התמונות שנלכדו באותו שלב רוטט מקוטלגים במדויק לפני השגת שדות המהירות שלב-ממוצעים. היתרונות המרכזיים של טכניקת המדידה של הזרימה המתוארים בנייר זה הם שהוא בעל רזולוציה גבוהה מאוד ומרחבית, וניתן להשתמש בו זמנית כדי להשיג את הדינמיקה של הצינור, שדות הזרימה ומדגיש זרימת הגבול הקרוב. באמצעות טכניקה זו, מחקרים מעמיקים יותר של שדה הזרימה דו מימדי בסביבה מורכבת, כגון זה סביב צינור רוטט, ניתן לנהל כדי להבין טוב יותר את המנגנון לסרוק מתוחכם הקשורים.
צינורות subsea נמצאים בשימוש נרחב בסביבות offshore למטרת נוזל או הידרו פחמן מוצרים הובלה. כאשר צינור ממוקם על קרקעית הים חרושים, חור לסרוק סביב הצינור הוא עשוי להיווצר בגלל גלי, זרמים או תנועות דינמיות של צינור עצמו (כפוי ברטט או מערבולת המושרה-רטט)1,2. כדי לשפר את ההבנה של מנגנון לסרוק סביב צינור תת ימיים, מדידות של שדות הזרימה הסוערת והערכות של הטיה המיטה ומדגיש נורמלי בתוך הצינור-נוזלי-קרקעית התקשורת האזור הם חיוניים בנוסף מדידות של מימד החור לסרוק1,2,3,4,5,6,7. בסביבה שבה המיטה להטות ומדגיש נורמלי קשה מאוד להיות נחושים כי שדה הזרימה הוא לא יציב והגבול התחתון הוא מחוספס, נמדד מיידי קרוב לגבול מדגיש (בערך 2 מ”מ מעל הגבול) יכול להיות משמש כפונדקאית שלהם8,9. בעשורים האחרונים, לסרוק סביב צינור רוטט כבר למד ופורסם ללא כימות הצגת הערכים של שדות הזרימה מתוחכמים סביב הצינור בתוך החור לסרוק3,4, 5,10,11,12,13,14,15,16,17, . שמונה עשרה לפיכך, המטרה של נייר שיטה זה היא לספק פרוטוקול ניסיוני הרומן להמחיש את שדות הזרימה המפורטת ולקבוע את ההטיה הקרובה ואת הלחצים הרגילים בתוך חור שיווי משקל המושרה על ידי צינור רוטט כפוי. יש לציין כי תהליך הפעולה של צנרת נוזלי-קרקעית-הים במחקר זה הוא בסביבת מים השקט יותר ולא אלה עם זרמים חד כיווני וגלים.
שיטה ניסיונית זו מורכבת משני רכיבים חשובים, כלומר, (1) הדמיה של צינור (מאולץ) תנודות; ו (2) מדידות של שדות הזרימה סביב הצינור. במרכיב הראשון, צינור רוטט היה מדומה תעלת ניסיוני באמצעות מערכת רטט, אשר יש מנוע סרוו, שני מעיינות חיבור, צינור תומך מסגרות. תדרי רטט שונים והגברה יכולים להיות מדומים על ידי התאמת המהירות המוטורית והמיקום של המעיינות המחוברים. ברכיב השני, ולוסיצימטריה של תמונת חלקיק בזמן (PIV) ו אדוה שינוי טכניקות אומצו כדי לקבל בזמן התיכון ורזולוציה מרחבית הנתונים בשדה זרימת בשלבים שונים של הצינור. מערכת PIV נפתרה הזמן מורכב לייזר גל רציפה, מצלמה במהירות גבוהה, זריעת חלקיקים, ואלגוריתמים המתאם החוצה. למרות טכניקות piv כבר נעשה שימוש נרחב בקבלת שדות זרימה סוערת יציבה19,20,21,22,23,24,25, יישומים בתנאי שדה זרימה בלתי יציבים מורכבים, כגון מקרים של האינטראקציה של צינור-נוזלים-קרקעית הים, הם מוגבלים יחסית8,9,26,27. הסיבה כנראה היא בגלל המסורתי חד פעמי מרווח האלגוריתם מתאם החוצה של טכניקות PIV אינו מסוגל ללכוד במדויק את תכונות הזרימה בשדות זרימה בלתי יציב שבו מעבר הדרגתי גבוהה יחסית מהירות הוא הנוכחי9, . עשריםדולר השיטה המתוארת בנייר זה יכולה לפתור בעיה זו על-ידי שימוש באלגוריתם המתאם הצולב מרובה הזמן המספר9,28.
הפרוטוקול המוצג במאמר זה מתאר שיטה להדמיה של שדות הזרימה הדו-ממדיים וקביעת שדות המתח של הזרימה הכמעט-ממדית סביב צינור רוטט כפוי בחור שאינו מאזן שיווי משקל באמצעות טכניקות PIV. מאז התנועה צינור מעוצב הוא חד מימדי לאורך y כיוון, הכנת וכוונון מודל צינור ומערכת רטט להגשים מטרה זו הן מוקדמות…
The authors have nothing to disclose.
עבודה זו נתמכת על ידי קרן המדענים הצעירים של הקרן הלאומית למדע הטבע של סין (51709082) ואת קרנות המחקר הבסיסי של האוניברסיטאות המרכזיות (2018B13014).
Camera control software | Vision Research | Phantom PCC 2.6 | Camera control, image data acquisition and processing |
Camera lens | Nikon Chiyoda | Nikor 60mm, f=2.8 prime lens | |
Continuous wave laser | Beijing Laserwave optoelectronics technology co. ltd. | PIV Laser source; Nd:YAG laser, 532 nm; air-cooling | |
High-speed camera | Vision Research | Phantom Miro 120 | Image data recording |
Laser sheet forming optics | Thorlabs Inc | Transform the point laser to a thin laser sheet | |
Pipeline model | ZONCEPZ SOLUTIONS | Acrylic cylinder with a diameter of 35 mm | |
Pipeline vibration system | ZONCEPZ SOLUTIONS | Consists of a sever motor, two connecting springs and pipeline supporting frames. | |
PIV calcuation software | AXESEA Engineering Technology Limited Co. | PISIOU | Image data processing for obtaining flow fields and pipeline displacements |
PIV seeding materials | Shimakyu | Aluminum powder with a diameter of 10um | |
Recirculating flume | SZU ENGINEERING PTE LTD | Glass-sided, 11 m long, 0.6 m wide, and 0.6 m deep | |
Tri-pod | MANFROTTO | SKU MT190GOC4US 410 | Camara supporting |