Ein Verfahren zur Untersuchung von transienten Strömungen in der Nähe Grenzen mit hochauflösenden, High-Speed-Particle Image Velocimetry (PIV) wird hier beschrieben. PIV ist eine non-intrusive Messtechnik auf jede optisch zugänglichen Strömung durch die Optimierung mehrerer Parameter Zwänge wie die Bild-und Aufnahme-Eigenschaften, die Laser-Blatt Eigenschaften und Analyse-Algorithmen.
Multi-dimensional und transiente Strömungen spielen eine wichtige Rolle in vielen Bereichen der Wissenschaft, Technik und Gesundheitswissenschaften, sind aber oft nicht gut verstanden. Die komplexe Natur dieser Strömungen kann studierte mit Particle Image Velocimetry (PIV), ein Laser-Imaging-Technik für optisch zugänglichen Flows werden. Obwohl viele Formen von PIV bestehen Zur Erweiterung der Technik über die ursprüngliche ebene Zweikomponenten-Geschwindigkeitsmessung Fähigkeiten besteht der grundlegende PIV System von einer Lichtquelle (Laser), einer Kamera, einem Tracer-Partikel und die Analyse-Algorithmen. Die Bilderzeugungs-und Aufzeichnungsgerät Parameter, die Lichtquelle und die Algorithmen angepasst, um die Aufzeichnung für die Strömung von Interesse zu optimieren und zu erhalten gültig Geschwindigkeitsdaten.
Gemeinsame PIV Untersuchungen Maßnahme Zweikomponenten-Geschwindigkeiten in einer Ebene in ein paar Frames pro Sekunde. Allerdings haben die jüngsten Entwicklungen in der Instrumentierung erleichtert haben High-Frame-Rate (> 1 kHz) Messungen auflösen Übergangent fließt mit hoher zeitlicher Auflösung. Daher haben High-Frame-Rate-Messungen fähigen Untersuchungen über die Entwicklung der Struktur und Dynamik von hochtransienter fließt. Diese Untersuchungen spielen eine entscheidende Rolle für das Verständnis der grundlegenden Physik komplexer Strömungen.
Eine detaillierte Beschreibung zur Durchführung hochauflösende High-Speed-planaren PIV um einen transienten Strömung in der Nähe der Oberfläche einer flachen Platte studieren wird hier vorgestellt. Einzelheiten zum Einstellen der Parameter Einschränkungen wie Bild und Aufzeichnung Eigenschaften, die Laser-Blatt Eigenschaften und Verarbeitung von Algorithmen zur PIV für jede Strömung von Interesse anzupassen sind enthalten.
Multi-dimensionale Messungen der Geschwindigkeiten und die Fähigkeit, den Fluss Feld in der Zeit zu verfolgen kritische Informationen in vielen Bereichen der Wissenschaft, Technik und Gesundheitswissenschaften. Zu den am häufigsten verwendeten Techniken zum Flußabbildungs ist Particle Image Velocimetry (PIV). Zunächst als planare Technik, die gemessen Schnappschüsse der beiden in-plane Geschwindigkeitskomponenten, PIV Varianten entwickelt worden, um drei-Komponente und volumetrische Messung Funktionen bieten etabliert. Alle PIV-Systeme bestehen aus Tracer-Partikel, eine oder mehrere Lichtquellen und einer oder mehreren Kameras. Feste Teilchen oder Tröpfchen werden üblicherweise als Tracer-Partikel verwendet werden, aber Blasen inhärent in der Strömung kann auch als Tracer-Partikel verwendet werden. Die Kamera (s) dann Bild (er) gestreuten oder emittierten Lichts von der Tracer-Partikel, nachdem sie durch die Lichtquelle (n) bestrahlt werden. Unter der Vielzahl von Variationen 1,2 die häufigste erfasst zwei Geschwindigkeitskomponenten in einer Ebene in einem Rattene in Einzelbildern pro Sekunde. In jüngerer Zeit hat neue Geräte High-Frame-Rate-Messungen (> 1 kHz), die den Fluss folgen an turbulenten Zeitskalen im kHz-Bereich aktiviert.
PIV bestimmt ein Geschwindigkeitsfeld durch Verfolgen der Bewegung des mittleren Teilchen-Gruppen aus einem Paar von Bildern, die durch eine bekannte Zeitverzögerung getrennt sind. Jedes Bild wird in ein Gitter aus regelmäßig beabstandeten Abfrage Fenster aufgeteilt. Die häufigste Verhör Fenstergröße beträgt 32 x 32 Pixel. Ein Algorithmus berechnet die Kreuzkorrelationsfunktion für alle Abfrage-Fenster, was zu einer Verschiebung Vektor pro Abfrage Fenster und erzeugt daher ein regelmäßiges Gitter von Vektoren. Die Aufteilung der Verschiebungsvektorfeld durch Zeitverzögerung bestimmt dann die Geschwindigkeitsvektorfeld.
Bei der Planung PIV Messungen ist es wichtig zu erkennen, dass in der Regel die Wahl der experimentellen Einstellungen ein Kompromiss zwischen widersprüchlichen Anforderungen ist. In anderen Worten, die Experimentementale Zustände müssen sorgfältig geplant werden, um die Aspekte der Strömung, die von Bedeutung sind für die Studie bei der Hand zu erfassen. Die Bücher von Raffel et al. 1 und Adrian und Westerweel 2 bieten hervorragende eingehende Gespräche von diesen Zwängen. Hier stellen wir einige, die die wichtigsten in diesem Zusammenhang sind.
Die Wahl des Field-of-View (FOV) wird den Ausgangspunkt für die Auswahl der Parameter eingestellt. Die Anzahl der Pixel auf dem Kamerachip bestimmt dann die räumliche Auflösung und die Anzahl der Vektoren, die erhalten werden, vorausgesetzt, dass eine auf die Abfrage Fenstergrößen von 32 x 32 Pixel, oft mit einer Überlappung von 50% während der Kreuzkorrelation Verfahren verwenden will. A Aussaatdichte von 8-10 Partikeln pro Abfrage Fenster wird in der Regel erwünscht ist, die Kreuzkorrelationsfunktion zu unterstützen. Allerdings gibt es spezielle Algorithmen, wie Particle Tracking Velocimetry (PTV) und zeitlich gemittelte Korrelation Ansätze, die möglicherweiseverwendet werden, um Situationen mit geringer Aussaatdichte (1-3 Partikel / Verhör Fenster) anzusprechen wie es der Fall mit bildgebenden Nähe von Oberflächen werden. Beachten Sie, dass die Geschwindigkeitsgradienten in jedem Verhör Fenster sollte klein sein, um eine Vorspannung in der resultierenden repräsentativen Vektor für dieses Fenster zu vermeiden.
Eine aufgestellte Regel-of-Daumen ist, dass die Partikel Verschiebungen zwischen dem ersten und zweiten Rahmen sollte nicht mehr als 8 Pixel (¼ des Abfragesignals Fenstergröße), um die Anzahl von Paaren Verluste (Verlust von Teilchen Bilder innerhalb der Abfragezone Fenster von der ersten zu reduzieren Rahmen an dem zweiten Rahmen) für die Korrelation. Als Ergebnis ist die Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Laserimpulsen (dt) entsprechend angepasst werden. Allerdings wird durch die verringerte dt unter dem Betrag von 8-Pixel-Verschiebungen Geschwindigkeit herabsetzen Dynamikbereich, da das untere Ende Auflösungsgrenze in der Größenordnung von 0,1 Pixelversatzfeld.
Ähnlich wie bei der 8-Pixel-Verschiebung within der Bildebene, die höchste Geschwindigkeit Teilchen nicht durchqueren mehr als ¼ der Blechdicke Licht, wieder um die Anzahl der Kopplung zu reduzieren. Da die zeitliche Verzögerung zwischen zwei Laserpulsen verwendet, um die beste Korrelation innerhalb der Lichtschnitt-Ebene zu gewährleisten, ist die Dicke der Folie eine Variable in diesem Zusammenhang. Während die Gleichmäßigkeit der Lichtintensität ist nicht so kritisch wie bei intensitätsbasierten Messungen wie planare laserinduzierte Fluoreszenz-Imaging-3, eine in der Nähe von Hut-Strahlprofil hilft PIV Qualität, vor allem für eine höhere Auflösung Bildgebung.
Im Allgemeinen können einige Annahmen über die Art der Strömung unter Studie als Ausgangspunkt bei der Auswahl der experimentellen Parameter verwendet werden. Dann könnte orientierende Versuche benötigt, um die Einstellungen zu verfeinern.
Hier beschreiben wir, wie Sie ein Experiment, das PIV hohe Bildrate bildgebenden Messungen von zwei Geschwindigkeit compone erlaubtngen mit einer räumlichen Auflösung, die ausreicht, um Grenzschicht Strukturen zu lösen ist. Dies wird durch die Verwendung eines High-Folgefrequenz erreicht TEM 00 diodengepumpten Festkörperlaser, ein Fern-Mikroskop und einer hohen Rahmenrate CMOS-Kamera. Ein paar Details auf die Bildgebung in der Nähe von Oberflächen sind ebenfalls enthalten.
Wie bei jeder optischen Durchflussmessung Technik, die Planung der Einrichtung von High-Speed-Particle Image Velocimetry (PIV) ist eine Bewertung von Zwängen und die Auswertung der besten Kompromisse für die Messaufgabe. Die Auswahl der Bildvergrößerung, Framerate, Laser-Blatt Eigenschaften und Analyse-Algorithmen hängen von Details der Strömung untersucht. Wenn es sein muss, muss explorativen Messungen durchgeführt, um Parameter-Einstellungen für High-Fidelity-Messungen identifizieren.
Dieser Artikel beschreibt die allgemeine Vorgehensweise und einige Beispiel für High-Speed-PIV an der Grenzschicht von einer Strömung entlang einer flachen Platte zu studieren. Eine Sequenz von 500 Bildern bei 5 kHz aufgezeichnet. Ein Langstrecken-Mikroskop wurde verwendet, um eine 2,4 x 1,8 mm 2-Feld-of-view an der Plattenoberfläche entfernt zu erreichen. Hochwertige Beleuchtung der Samen Öltröpfchen mit einem Strahl von einem gepulsten diodengepumpten Festkörper-Laser, der Licht in eine sh erweitert erreichtEET mit einem Strahlhomogenisierer. Strahlhomogenisierer enthält ein Mikrolinsen-Array aus kleinen zylindrischen Linsen und einer zusätzlichen, integrierten Teleskops. Das Mikrolinsen-Array erweitert den kreisförmigen Strahl in der vertikalen Richtung durch Aufteilen des einfallenden Strahls in Teilstrahlen. Dann sind die folgenden Teleskops überlagert die Beamlets, ein Licht mit einer gleichmäßigen Lichtverteilung im Licht Blatt Ebene senkrecht zur Strahlausbreitungsrichtung erstellen. Bilder wurden unter Verwendung eines PIV Kreuzkorrelationsalgorithmus. Es sollte angemerkt werden, dass eine homogenisierte Strahl hilfreich ist, vor allem bei der Arbeit in der Nähe Oberflächen, aber es ist nicht entscheidend für die hier beschriebene Anwendung werden.
Das Verfahren in diesem Verfahren skizziert ermöglicht non-intrusive hochauflösende High-Speed-Untersuchungen von Strömungen mit robusten Korrelationsalgorithmen. Die wichtigsten Vorteile dieser hochauflösenden High-Speed-Messtechnik sind hohe räumliche und zeitliche Auflösung und die Fähigkeit zu erkennen und zu verfolgendie Entwicklung von Strukturen innerhalb der Strömung. Unter Verwendung dieser Techniken Alharbi 6 und Jainski et al. 8 haben die Fähigkeit, zu visualisieren und zu verfolgen Vortexstrukturen innerhalb der Grenzschicht eines Verbrennungsmotors gezeigt. Diese wichtigen Funktionen ermöglichen Untersuchungen zur Struktur und Dynamik von hochtransienter fließt. Ferner kann PIV über dem zweidimensionalen, Zweikomponenten (2D-2C) Geschwindigkeitsfeldern (wie hier beschrieben) erweitert werden, um 3-Komponenten (3C) in einer Ebene (Stereo-PIV) und in einem Volumen zu lösen (tomographischen PIV , Scan-PIV, holographischen PIV). Zusätzlich kann PIV mit anderen Techniken, wie planare laserinduzierte Fluoreszenz (PLIF), filtriert Rayleigh-Streuung (FRS) und thermographische Leuchtstoffe gleichzeitige 2D-Messungen der Geschwindigkeit und der andere Skalare (Temperatur, Konzentration Spezies, Äquivalenzverhältnissen) 11 erreichen umgesetzt werden -14. Diese optischen, Laser-basierten Methoden können direkt angewendet werden, um Masse zu untersuchen undEnergieaustauschprozesse in vielen Anwendungen, wie der wandnahen fließt in einen Verbrennungsmotor.
The authors have nothing to disclose.
Dieses Material basiert auf der Arbeit von der US National Science Foundation unter Grant No CBET-1032930 unterstützt werden und an der University of Michigan Quantitative Laser Diagnostics Laboratory geleistete Arbeit.
Name of Equipment | Company | Model | Comments |
High-speed 532 nm Nd:YAG laser | Quantronix | Model: Hawk I | |
Long distance microscope (QM-100) | Questar | Model: QM-100 | |
High-speed CMOS camera (Phantom v7.3) | Vision Research | Model: Phantom v7.3 | |
Atomizer (TSI 9306) | TSI | Model: 9306 | |
Silicone oil | Dow Corning CST 510 | CST 510 Fluid | |
Beam homogenizer | Fraunhofer | Custom made part | |
45° high-reflectivity (HR) 532 nm turning mirror | Laser Optik | Multiple suppliers | |
Aperture | Multiple suppliers | ||
Calibration target | Custom made part | ||
PIV recording and processing software | LaVision | Software: Da Vis | |
High-speed controller (HSC) | LaVision | ||
Optical rail and carriers | Multiple suppliers | ||
Laser beam blocks and traps | Multiple suppliers | ||
Mounts for optical elements | Multiple suppliers | ||
Translation stage | Newport | ||
Metal tubing to create jet flow | McMaster-Carr | Multiple suppliers | |
Combination square and centering square | Multiple suppliers |