https://scholars.lib.ntu.edu.tw/handle/123456789/80032
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor | 王安邦 | en |
dc.contributor | 臺灣大學:應用力學研究所 | zh_TW |
dc.contributor.author | 施幸宏 | zh |
dc.contributor.author | SHIN-HUNG, SHIH | en |
dc.creator | 施幸宏 | zh |
dc.creator | SHIN-HUNG, SHIH | en |
dc.date | 2005 | en |
dc.date.accessioned | 2007-11-29T02:19:14Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-29T00:10:54Z | - |
dc.date.available | 2007-11-29T02:19:14Z | - |
dc.date.available | 2018-06-29T00:10:54Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier | zh-TW | en |
dc.identifier.uri | http://ntur.lib.ntu.edu.tw//handle/246246/62496 | - |
dc.description.abstract | 本文主要是以實驗方式探討液滴撞擊液體的過程及其產生聲音的特性。實驗分為兩個主要系統,一是流場可視化系統:以高速照相機拍攝夜滴撞擊液體的過程,另一是聲音量測系統:以液中聽診器來量測液滴撞擊液體的聲音。 本文實驗分為三部份,第一個部份是不同直徑液滴以不同速度撞擊液體,觀察其撞擊型態。第二個部份是針對第一個部份實作結果,選擇一種不同特性之撞擊型態,分別量測其聲壓大小,大致可分為五種情形: 第一種情況是液滴撞擊液體後不產生氣泡、文獻上所謂Masler 區; 第二種情況是液滴撞擊液體後產生單一氣泡(此種情況又可細分為發生在規則性氣泡區、不規則性氣泡區及大氣泡區); 第三情況是液滴撞擊液體後分別產生兩次單一氣泡(此種情況發生在不規則性氣泡區及規則性氣泡與不規則性氣泡混合區)。 第四種情況是液滴撞擊液體後產生多顆小氣泡(此種情況發生在不規則性氣泡區)。 第五情況是液滴撞擊液體後於液體上產生包覆式氣膜;此種情況發生在不規則性氣泡區。 第三個部份是以五種不同直徑液滴,以不同撞擊高度做實測並與連續多顆液滴結果做比較。本文實驗結果發現:液滴直徑5.3mm至7.3mm作不同速度撞擊會先經過規則性氣泡區及規則性氣泡與不規則性氣泡混合區,最後才進入不規則性氣泡區。於聲音量測方體,初始撞擊聲壓隨撞擊高度增加而增加,撞擊聲音頻率除隨撞擊速度增加而增加外,另隨液滴直徑減少而增加。 | zh_TW |
dc.description.abstract | The experiment is " droplet impact on liquid". that can product sound. so We have three part to do. First ; We use different droplet size and hight. that can impact on liquid and produce eight situation sound pressure. Second; We fix droplet diameter and variation high. That can compare sound pressure interrelated. Third; We use different droplet diameter and high that impact on liquid and to observe different phenomenon we get great conclusion. First; If we fix impact high. And to increase droplet diameter that can reduce sound frequency. Second; If we fix droplet diameter And to increase impact high that increase sound frequency. Third; We use different droplet diameter and impact high. We have a new find; The regular entrainment was occured.that is in droplet diameter from 5.7mm to 7.5mm and impact velocity 1.5m/s.The other one; We find, The droplet diameter is 10mm and the impact velocity is 1.4m/s then we can get large bubbles | en |
dc.description.tableofcontents | 中文摘要………………………………………………………………I 誌謝……………………………………………………………………Ⅱ 目錄……………………………………………………………………Ⅲ 圖目錄…………………………………………………………………Ⅳ 符號說明……………………………………………………………. ..V 第一章 緒論 1.1 前言…………………………………………………………………………1 1.2 文獻回顧……………………………………………………………………2 1.3 研究目的……………………………………………………………………3 第二章 實驗儀器設備及方法 2.1 液滴系統裝置………………………………………………………………5 2.1.1 液滴產生器………………………………………………………… 5 2.1.2 水箱結構…………………………………………………………… 6 2.2 拍照系統裝置………………………………………………………………6 2.2.1 拍照設備……………………………………………………………6 2.2.2 燈光設備……………………………………………………………7 2.3 聲音量測系統裝置……………………………………………………… 7 2.3.1 水中接收器…………………………………………………………7 2.3.2 電荷放大器…………………………………………………………8 2.3.3 訊號量測與資料截取……………………………………………8 2.4 實驗方法 …………………………………………………………… 8 2.4.1 雜訊之處理……………………………………………………… 8 2.4.2 儀器之校正……………………………………………………… 9 2.4.3 水中接收器放置位置之設定…………………………………… 9 2.4.4 液滴大小及撞擊高度之設定…………………………………… 9 第三章 理論基礎 3.1 液滴撞擊液體的速度……………………………………………………10 3.3.1 終端速度…………………………………………………………… 10 3.3.2 推導液滴撞擊液體的速度………………………………………… 10 3.2 氣泡運動方程式……………………………………………………… 11 3.3 聲壓理論公式推導………………………………………………………13 第四章 實驗結果與討論 4.1 量測背景聲音分析……………………………………………………… 16 4.2 不同液滴直徑與撞擊速度的撞擊特性行態圖分類…………………… 16 4.3 單一液滴撞擊液體之行態與聲音分類………………………………… 17 4.3.1 單一液滴撞擊液體不產生氣泡之行態…………………………… 17 4.3.2 單一液滴撞擊液體產生單一氣泡之行態……………………… 18 4.3.2.1 規則性單一氣泡之行態……………………………………… 19 4.3.2.2 不規則性單一氣泡之行態…………………………………… 19 4.3.2.3 單一液滴撞擊液體瞬間產生單一大氣泡之行態………………19 4.3.3 單一液滴撞擊液體產生雙顆氣泡之行態 4.3.3.1 規則性與不規則性氣泡之組合行態……………………………20 4.3.3.2 兩個氣泡均為不規則性之行態………………………………… 21 4.3.3.3 單一液滴撞擊液體產生多顆小氣泡之行態……………………21 4.3.4 單一液體滴撞擊液體產生水上氣泡膜之行態………………………22 4.4 單一液滴不同高度撞擊行態……………………………………………23 4.4.1 單一直徑3mm 液滴不同高度撞擊…………………………………23 4.4..2 單一直徑3.8mm 液滴不同高度撞擊………………………………23 4.4.3 單一直徑5mm 液滴不同高度撞擊…………………………………23 4.4.4 單一直徑5.7mm 液滴不同高度撞擊…………………………… 24 4.4.5 單一直徑6mm 液滴不同高度撞………………………………… 24. 4.4.6 等高度不同單一液滴撞擊之頻域狀態…………………………… 24 4.4.6.1 等高度11 公分不同單一液滴撞………………………………… 24. 4.4.6.2 等高度25 公分不同單一液滴撞…………………………………25. 4.4.6.3 等高度40 公分不同單一液滴撞擊………………………………25 4.4.6.4 等高度60 公分不同單一液滴撞擊……………………………… 25 4.5 連續液滴撞擊液體產生聲壓……………………………………………….26 第五章 實驗結論與建議 5.1 實驗結論…………………………………………………………………27 5.2 建議………………………………………………………………….28 第六章 未來展望 參考文獻………………………………………………………………29 附錄……………………………………………………………………60 | zh_TW |
dc.format.extent | 5726273 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language | zh-TW | en |
dc.language.iso | en_US | - |
dc.subject | 液滴 | en |
dc.subject | 撞擊 | en |
dc.subject | 液體 | en |
dc.subject | 聲能 | en |
dc.subject | droplet | en |
dc.subject | impact | en |
dc.subject | liquid | en |
dc.subject | sound | en |
dc.title | 液滴撞擊液體之聲能實驗初探 | zh |
dc.title | The basic experiment for droplet impact on liquid and produce sound | en |
dc.type | thesis | en |
dc.identifier.uri.fulltext | http://ntur.lib.ntu.edu.tw/bitstream/246246/62496/1/ntu-94-R90543047-1.pdf | - |
dc.relation.reference | Minnarert, M., On musical air bubbles and the sounds of running water, Phil. Mag, Vol. 16,PP.235-248(1993) Strasberg, M., “The pulsation frequency of nonspherical gas bubbles,”J. Acoust. Soc. Am. Vol. 25, pp.553-537(1953) Longuet-Higgins, M. S,. “Resonance in nonlinear bubble oscillations,” J. Fluid Mech. Vol. 224, pp.531-549(1991) Longuet-Higgins, M. S,. “Nonlinear damping of bubble oscillation by resonant interaction,” J. Acoust. Soc. Am.Vol.91,pp.1414-1422(1992)。 Ffowcs-Williams, J. E. and Y. P. Guo,“On resonant nonlinear bubble oscillations,” J. Fruid Mech. Vol.224, pp. 507-529(1991) Franz, G., Splash as Source of Sound in Liquids, .Acoust. Soc. Am., 31B, pp.1080-1096,(1959) Hugh C Pumphrey and Alan J Walton, “experimental study of the sound emitted by water drops impacting on a water surface”EUR J Phys pp. 225-231(1988) Pumphrey , H. C&P..A. Elmore, “The entrainment of bubble by drop impact,” J.Fluid Mech., V220,pp.539-567(1990) Oguz, H. N. and Prosperetti, A., Bubble O., Bubble entrainment by the impact of drops on liquid surface, J.fluid. Mech., Vol.219,pp. 1433-179(1989) Rein, M., “The transitional regime between coalescing and splashing drops” J ,Fluid Mech., V.306,pp.145-165(1996) Thomson J.J and Newall, H.F., “on the Formation of Vortex by drops into Liquids and some other allied phenomena,”Proc. R. Soc. London, Vol.29, pp.417-436(1885) B. Peck and L. Sigurdson., “The three-dimentional vortex structure of an impacting water drop”phys. Fluid 6 (2) (1994)。 Yoshio Watanabe “Analytical Study of Mechanism of Suikinkutsu”Japanese Journal of Applied Physics Vol. 43. No. 9A, pp. 6429-6443(2004) Cressw,ell, R. W. and B. R. Morton, “Drop-formed vortex rings-the generation of vorticity” phys. Fluid ,V.7(6),pp.1363-1370(1995) Kamran Mohseni, Hongyu Ran and Tim Colonius“ericalexperiments on vortex ring formation” J. Fluid Mech. (2001), vol. 430, pp. 267–282(2001) Saylor, J. R. and Gizzard N. K. The effect of surfactant monolayers on vortex rings formed from an impacting water drop”Physics of Fluids Volume 15, Number 10(2003) 林志宏,1997, “微小液滴撞擊平板之動態實驗研究”國立台灣大學應用力學研究所碩士論文。 陳祈彰,1999, “液滴撞擊液膜之飛濺臨界邊界研究”國立台灣大學應用力學研究所碩士論文。 簡儒文,2003, “雙液滴撞擊液膜與界面張力計之實驗初探”國立台灣大學應用力學研究所碩士論文。 | zh_TW |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
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