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本文采用施加尾部喷射和在尾流中放置小窄条的方法对横向振荡圆柱的旋涡脱落进行抑制。第一部分采用尾部喷射对横向振荡柱体的尾流旋涡脱落进行抑制,主要的实验参数为:Re=V∞D/v=2100~6100,无量纲振频为0≤feD/V∞≤0.34,喷射速度0≤Vb/V∞≤22.3,振幅A/D=0.4。通过测量横向振荡柱体尾流的脉动速度然后通过MATLAB程序分析得到各个点处的脉动速度功率谱;用烟线显示装置可记录控制前后的横向振荡柱体的尾流情况。对比脉动速度功率谱和烟线照片可以研究出各种喷射速度对横向振荡柱体尾流的控制情况。通过分析无控制时不同振荡频率的脉动速度功率谱,可把所要研究的实验频段分为三个部分:非锁频区,典型锁频区,非典型锁频区。其中在非锁频区和非典型锁频区,在一定的喷射速度范围内可以对旋涡脱落进行抑制,但在典型锁频区,尾部喷射对横向振荡柱体的尾流旋涡脱落没有抑制效果。第二部分研究小窄条控制件对横向振荡柱体的旋涡脱落进行抑制的情况,主要实验参数为:雷诺数Re=V∞D/v=1900~12200,无量纲振频为0≤feD/V∞≤0.24,振幅A/D=0.2,主要使用的小窄条宽度比b/D=0.2。无控制频段可分为两个部分:非锁频区,锁频区。其中小窄条控制件能够对非锁频区的旋涡脱落进行抑制,但对锁频区的旋涡脱落没有明显的控制作用。研究了主要实验参数对窄条有效控制区域的影响,发现在其他条件相同时,随着无量纲频率的减小,小窄条宽度的增大,雷诺数的减小,其有效控制区域逐渐增大。通过稳定分析发现,小窄条控制件能够改变横向振荡柱体尾流的不稳定性,进而抑制近尾流区的旋涡脱落。