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半ば不可能なことを段階的に実装していく。.
私たちは最後のデザインに近づいています エムフルーム —工学、水産学、学部生の学生向けの「卓上水路」で、流体力学についての実践的な理解を深めることができます。.
当社の水路模型は、カルバートを通る魚の移動など、現実世界の水理学的課題を実演するものです。このようなものは他に存在しませんが、必要不可欠なものであるため、私たちがそれを実現します。.
持ち運び可能で、手頃な価格で、実用的なこの水路を作ることは容易ではない。だからこそ、これまで誰も成し得なかったのだ。.
計装も別の課題である。 A レーザードップラー流速計, $40K程度であれば水流速度を測定できるかもしれませんが、もっと安価な方法が必要です。.
私は同僚たちと——紹介するまでもないクリス・クルムに感謝します——新たな方法で速度を測定する取り組んでいます。加熱されたプローブからの熱損失を測定するような方法です。.
凍えるような風の中で寒さを感じたことはありますか? ウィンドチャイル(風冷え)。その仕組みと同じです。.
こちらは、本日私たちが行った作業を示す短い動画です。速度を測定するための別の方法である「ドラッグボディ」を使用しています。また、水路内における粒子の動きと乱流のビデオ解析も含まれています。.
粗削りな代物ですが、どうぞ。.
流体速度の測定、特に熱線風速計に関する私の研究中、私は素晴らしいウェブサイトを見つけました。 ヨハン・リリイェクランツ, 音声、スピーチ、エレクトロニクス分野の研究に従事した人 スウェーデン王立アカデミー.
彼は使った 熱線風速計 パイプオルガンの気流を測定するため.
ヨハンは昨年亡くなりました。. 彼を知り、音とパイプオルガンに関する彼の研究をもっと聞いていればよかったと思いますが、ここで彼を称え、また 音 彼のものから パイプオルガン 私の映画では。.