Методика исследования переходных течений вблизи границы использования с высоким разрешением, высокоскоростной скорости Изображения Частиц (PIV), описано здесь. PIV является ненавязчивым измерительная техника применима к любому оптически доступный поток, оптимизируя ограничения параметров, таких как изображения и записи свойств, свойства лазерного ножа, и алгоритмы анализа.
Многомерный и переходные потоки играют ключевую роль во многих областях науки, техники, здравоохранения и науки, но часто не очень хорошо понял. Сложный характер этих потоков могут быть исследованы с помощью скорости Изображения Частиц (PIV), на основе лазера методом визуализации для оптического доступными потоками. Хотя многие формы PIV существуют, которые расширяют техники за первоначально плоской двухкомпонентной возможности измерения скорости, основной системы PIV состоит из источника света (лазера), камеры, индикатор частиц и алгоритмы анализа. Изображений и запись параметров источника света, а также алгоритмы настроены для оптимизации записи для потока интерес и получить достоверные данные скорости.
Общие PIV исследований мере двухкомпонентной скорости в плоскости, в нескольких кадрах в секунду. Тем не менее, последние разработки в области аппаратуры способствовали высокой частотой кадров (> 1 кГц) измерений в состоянии решить переходЛОР потоки с высоким временным разрешением. Таким образом, высокая скорость измерений кадров позволили исследований по эволюции структуры и динамики сильно переходных потоков. Эти исследования играют важную роль в понимании фундаментальной физики сложных течений.
Подробное описание для выполнения высоким разрешением, высокоскоростной плоских PIV для изучения переходного потока вблизи поверхности плоской пластины представлена здесь. Подробная информация для настройки параметров ограничений, таких как изображения и записи свойства, свойства лазерного листа и алгоритмов обработки адаптировать PIV для любого потока интерес включены.
Многомерного измерения скоростей и возможность отслеживать поток поля во времени обеспечивают критически важную информацию во многих областях науки, техники и науки о здоровье. Среди наиболее широко используемых методов визуализации потока скорости Изображения Частиц (PIV). Первоначально создана как плоская техники, измеренной снимки два в плоскости компонент скорости, PIV варианты были разработаны, чтобы обеспечить трехкомпонентные и объемной возможности измерений. Все PIV системы состоят из индикатора частиц, один или более источников света и одну или более камер. Твердые частицы или капли обычно используются в качестве индикатора частиц, а пузырьки присущие поток может также использоваться в качестве индикатора частиц. Камера (ы), то изображение (ы), разбросанных или излучаемый свет от трассирующих частиц после их облучении источником света (с). Среди широкого спектра 1,2 вариаций наиболее распространенным захватывает две компоненты скорости в плоскости у крысые несколько кадров в секунду. Совсем недавно, новые приборы позволили высокой частотой кадров измерений (> 1 кГц), которые следуют в потоке турбулентных масштабах времени в кГц.
PIV определяет поле скоростей путем отслеживания среднее движение частиц группы из пары изображений, которые отделены друг от друга известными задержки. Каждое изображение разбивается на сетку равномерно расположенных окон допроса. Наиболее распространенный размер допроса окна составляет 32 х 32 пикселей. Алгоритм вычисляет функции взаимной корреляции для всех опроса окна, в результате чего один вектор смещения на опрос окно и, следовательно, образует на его поверхности сетки векторов. Разделив поля вектора смещения по времени задержки затем определяет векторное поле скоростей.
При планировании PIV измерений важно понимать, что обычно выбор экспериментальных условиях является компромиссом между противоречивыми требованиями. Иными словами, экспериментпсихических состояний необходимо тщательно планируется охватить аспекты потока, которые имеют значение для изучения под рукой. Книги Raffel соавт. 1 и Адриан и Westerweel 2 обеспечивают отличную углубленное обсуждение этих ограничений. Здесь мы выделяем несколько, которые являются наиболее важными в данном контексте.
Выбор поля-обзора (FOV) установит отправной точкой для выбора параметров здесь. Количество пикселей в камере чип затем определяет пространственное разрешение и число векторов, которые получаются при условии, что один выбирает для использования опроса окно размером 32 х 32 пикселей, часто с 50% перекрытием во взаимной корреляции процедуры. Плотности посева 8-10 частиц на опрос окно обычно желательно, чтобы помочь функции взаимной корреляции. Тем не менее, существуют специальные алгоритмы, такие как частицы отслеживания велосиметрии (PTV) и усредненной по времени подхода корреляции, которые могутбыть использованы для решения ситуации с низкой плотностью посева (1-3 частицы / допросе окне), как и в случае с изображениями вблизи поверхности. Обратите внимание, что градиенты скорости в каждом допросе окна должны быть небольшими, чтобы избежать смещения в полученном векторе являются репрезентативными для данного окна.
Установленному правилу большой палец в том, что смещений частиц между первым и вторым кадром не должно превышать 8 пикселей (¼ от размера окна опроса), чтобы уменьшить количество сопряжения потери (потери изображения частиц в пределах опроса окно с первой рамы ко второй раме) для корреляции. Как результат, время между двумя последовательными импульсами лазерного (дт) должна быть скорректирована соответствующим образом. Однако уменьшение дт ниже эквивалента 8 пикселей перемещений снизит скорость динамического диапазона, так как нижний предел конце разрешение составляет порядка 0,1 пиксель перемещения.
Как и в 8 пикселей перемещение шithin плоскости изображения, высокие скорости частиц не должна пересекать более ¼ свет толщина листа, снова уменьшить количество спаривания потерь. Со времени задержки между двумя лазерными импульсами используется для обеспечения лучшего корреляции в свете плоскости листа, толщина листа является переменной в данном контексте. В то время как равномерность интенсивности света не так критично, как и для интенсивности на основе измерений, таких как плоские лазерно-индуцированной флуоресценции 3, рядом шляпообразных профиль пучка помогает PIV качества, особенно для более высокого разрешения изображений.
В общем, некоторые предположения о характере потока под исследования могут быть использованы в качестве отправной точки при выборе параметров эксперимента. Затем, Исследовательские эксперименты могут быть необходимы для уточнения параметров.
Здесь мы опишем, как настроить PIV эксперимента, который позволяет с высокой частотой кадров изображение двух измерениях скорости ComponeНТС с пространственным разрешением, что является адекватным для разрешения структуры пограничного слоя. Это достигается с использованием высокой частотой повторения ТЕМ 00 с диодной накачкой твердотельный лазер, междугородной микроскопом, и высокая частота кадров CMOS камеры. Несколько деталей изображения на поверхности вблизи, также включены.
Как и в любой оптический метод измерения расхода, планирование установки высокоскоростных скорости Изображения Частиц (PIV), требуется оценка ограничений и оценки лучших компромиссов для измерения задаче. Выбор увеличения изображения, частоту кадров, свойства лазерного ножа, и алгоритмы анализа зависит от деталей исследуемого течения. При необходимости, разведочное измерения должны проводится с целью выявления параметров для измерения высокой точности.
В данной статье описываются общие процедуры и некоторые результаты выборки для высокоскоростного PIV для изучения пограничного слоя потока вдоль плоской пластины. Последовательность 500 изображений был записан в 5 кГц. Междугородной микроскоп был использован для достижения 2,4 х 1,8 мм 2 поля-обзора расположена на поверхности пластины. Высокое качество освещения капель масла была достигнута с луч от импульсной диодной накачкой твердотельный лазер, который был расширен в свет шEET с использованием пучка гомогенизатор. Луч гомогенизатора содержит микро-линз состоят из маленьких цилиндрических линз и дополнительной, комплексной телескоп. Микро-линз расширяет кругового пучка в вертикальном направлении путем разделения входящего пучка в бимлеты. Тогда следующие телескопа накладывает бимлеты создать легкий лист с даже свет распределение интенсивности света в плоскости листа нормально распространения пучка. Изображения были обработаны с использованием PIV кросс-корреляции алгоритма. Следует отметить, что гомогенизированный луч полезны, особенно при работе вблизи поверхности, но это не критично для приложений, описанных здесь.
Методу, описанному в этой процедуре позволяет ненавязчивым высоким разрешением, высокоскоростной исследования потоков с использованием надежных алгоритмов корреляции. Основными преимуществами этого высокого разрешения, высокоскоростной измерительной техники являются высоким пространственным и временным разрешением и возможностью для выявления и отслеживанияэволюции структуры внутри потока. С помощью этих методов Alharbi 6 и Jainski соавт. 8 продемонстрировали способность визуализировать и отслеживать вихревые структуры в пограничном слое двигателя внутреннего сгорания. Эти ключевые функции позволяют Исследования по структуре и динамики сильно переходных потоков. Кроме того, PIV может быть расширен за двумерным, двухкомпонентные (2D-2С) поля скоростей (как описано здесь), чтобы разрешить 3-компонентов (3C) в плоскости (стерео-PIV) и в объеме (томографических PIV , сканирование PIV, голографические PIV). Кроме того, PIV может быть реализовано с другими методами, такими как плоские лазерно-индуцированной флуоресценции (PLIF), фильтруют рэлеевского рассеяния (FRS) и термографические люминофоров для достижения одновременного 2D измерений скорости и других скаляров (температуры, концентрации видов, эквивалентных отношений) 11 -14. Эти оптические, лазерные методы могут быть непосредственно применены для исследования массы иэнергии обменных процессов во многих приложениях, таких как пристеночной протекает в двигателе внутреннего сгорания.
The authors have nothing to disclose.
Этот материал основан на работе, поддержанной Национальным научным фондом США по гранту № CBET-1032930 и выполняемых работ в университете Количественные лазерной лаборатории Мичигана диагностики.
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 |