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dc.creatorSilva, Isaac Newton Lima da-
dc.date.accessioned2019-12-16T16:52:39Z-
dc.date.available2019-12-16T16:52:39Z-
dc.date.issued1995-
dc.identifier.citationSILVA, Isaac Newton Lima da. Development of instruments for fluid velocity measurement using heated thermistors. 1995. 127 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.1995.9pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/27694-
dc.description.abstractIn this work, two instruments for fluid velocity measurement are presenteei. The systems use heated commercial thermistors and two distinct techniques for heating the probes are used: the heat pulse and the constant temperature methods. Each of these corresponds to specific instruments. In the first method of operation, the probe's excitation is periodically switched between low-power and high-power. At low-power, the probe works in temperature sensing mode and at high-power, in velocity sensing mode. The thermal transient behaviour due to the cooling period after the application of a heat pulse is correlated to the fluid velocity around the thermistor. In the constant temperature principie, the probe temperature is maintained constant by varying the dissipated power through the thermistor, and the steady-state form of heat transfer is correlated to the fluid velocity. For each method, the employed theoretical model is described as well as the hardware used. The probes are previously calibrated in terms of the temperature variation, by means of a constant temperature bath, for determining their resistance-temperature curves and estimating thermal properties and time constants. After this, the probes are calibrated for air speed varying from 0.01 to 12 m/s, using a commercial calibrator. Suitability for Reynolds numbers up to 32,000 (based on the test section average width) is verified by a wind tunnel test. Analysis of instruments performance and limitations is also given. The automation of the data acquisition is performed using a Personal Computer and a programmable data acquisition board, so, in the first method, the heat pulse is under the control of a PC.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Uberlândiapt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectTermistorespt_BR
dc.subjectAnemometriapt_BR
dc.subjectPrincípio do pulso de calorpt_BR
dc.subjectPrincípio da temperatura constantept_BR
dc.subjectAutomação da aquisiçãopt_BR
dc.subjectThermistorspt_BR
dc.subjectAnemometrypt_BR
dc.subjectHeat pulse principlept_BR
dc.subjectConstant temperature principlept_BR
dc.subjectAutomation of acquisitionpt_BR
dc.titleDevelopment of instruments for fluid velocity measurement using heated thermistorspt_BR
dc.title.alternativeDesenvolvimento de instrumentos para medição de velocidade de fluidos utilizando termistores aquecidospt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.contributor.advisor1Silveira Neto, Aristeu da-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4650888739121183pt_BR
dc.contributor.referee1Lépore Neto, Francisco Paulo-
dc.contributor.referee2Mendoza, Oscar Saul Hernández-
dc.contributor.referee3Gomide, Reinaldo Lúcio-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/0269642680995910pt_BR
dc.description.degreenameDissertação (Mestrado)pt_BR
dc.description.resumoNeste trabalho, dois instrumentos para medição de velocidade de fluidos são apresentados. Os sistemas usam termistores comerciais aquecidos por duas técnicas distintas: pulso de calor e manutenção da temperatura constante. Cada um deles corresponde a um instrumento específico. No primeiro método de operação, a excitação da sonda é periodicamente alternada entre baixa e alta potência. Em baixa potência, a sonda funciona em modo sensível à temperatura, e em alta potência, em modo sensível à velocidade. O transiente térmico, devido ao período de resfriamento, após a plicação de um pulso de calor, é correlacionado à velocidade do fluido na vizinhança do sensor. No princípio de temperatura constante, a temperatura do sensor é mantida constante variando-se a potência dissipada pelo thermistor, e o regime permanente de transferência de calor é correlacionado com a velocidade do fluido. Para cada método de aquecimento, são descritos o modelo matemático e o circuito eletrônico usados. As sondas são previamente calibradas em termos de variação de temperatura, por meio de um banho termostático, para a determinação das curvas de resistência-temperatura e estimação das constantes de tempo. Após isso, passa-se a calibração para velocidade de ar, esta variando de 0,01 a 12 m/s, usando-se um calibrador comercial. É verificada a aplicabilidade para números de Reynolds (baseado na largura média da seção de teste) até 32.000, por teste em túnel de vento. Análise das performances e limitações dos instrumentos é dada. A automação da aquisição de dados é realizada usando-se um computador pessoal e uma placa de aquisição programável, de modo que o pulso de calor, no primeiro método, pode ser controlado via PC.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Engenharia Mecânicapt_BR
dc.sizeorduration127pt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIASpt_BR
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.14393/ufu.di.1995.9pt_BR
dc.orcid.putcode81755925-
dc.crossref.doibatchid39f8de2e-f8c8-4505-9322-aae0abdda126-
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