Синхронная визуализация волнового пленочного течения на вращающемся диске

Осуществление синхронизации на основе затворов из нематических кристаллов. Главная особенность использования синхронной визуализации волнового пленочного течения на вращающемся диске для экспериментальных исследований нестационарных вихревых потоков.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 06.05.2018
Размер файла 186,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 15-08-05220 и №14-01-31413

СИНХРОННАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ВОЛНОВОГО ПЛЕНОЧНОГО ТЕЧЕНИЯ НА ВРАЩАЮЩЕМСЯ ДИСКЕ

Рахманов В.В.

Кабардин И.К.

Двойнишников С.В.

Волновые пленочные течения широко используются в технологических процессах. За счет низкого теплового сопротивления и большой поверхности контакта при малых удельных расходах, применение пленок жидкости является эффективным средством в процессах межфазного тепломассообмена, конденсации и испарения. Частным случаем пленочного течения является течение пленок по поверхности вращающегося диска. Волны, возникающие на поверхности пленки, могут приводить к интенсификации массообмена. Несмотря на наличие большого количества методов измерения толщины пленок, используемых в настоящее время [1, 2], первичная визуализация течения является актуальной задачей, позволяющей убедиться в правильности выбранного подхода к формированию волнового пленочного течения.

Цель данной работы заключалась в разработке метода синхронной визуализации волнового пленочного течения на поверхности вращающегося диска. синхронизация кристалл волновой пленочный

При визуализации волновых пленочных течений часто возникает задача получить картину течения с синхронизацией, связанной со скоростью вращения диска или с пульсациями давления в подводимой жидкости. Наиболее распространены и доступны цифровые видео- и фотокамеры без специализированных программно-аппаратных средств синхронизации. Для организации синхронной фото- и видеосъемки пленочных течений предлагается использовать внешние оптические затворы, выполняющие функцию синхронной диафрагмы и источники поляризованного излучения в качестве осветителей.

Оптические затворы широко применяются как в лабораторном и промышленном оборудовании, так и в бытовых приборах, таких как фотоаппараты, видеокамеры, очки для просмотра трехмерного изображения и др. Это устройство, обеспечивающее пропускание и (или) перекрытие светового потока в течение определённого, заранее заданного времени. Существует несколько широко используемых типов оптических затворов: механические, электрооптические, магнитооптические и фототропные [3]. Однако у них имеются существенные недостатки, делающие их применение совместно с цифровыми камерами затруднительным.

Оптимальным типом оптических затворов для визуализации пленочных течений являются жидкокристаллические (ЖК) затворы. Они получили массовое распространение в очках, для просмотра трехмерного телевизионного изображения. В закрытом состоянии такие затворы обеспечивают ослабление ортогонально поляризованного (относительно плоскости поляризации затвора) светового потока в 20 раз [4]. При этом возможна их работа на частотах до 120 Гц, что является более чем достаточном для синхронизации изображения с цифровых камер со скоростью вращения диска или с пульсациями давления в подводимом потоке жидкости.

На рисунке 1 представлена реализация метода синхронной визуализации волнового пленочного течения на вращающейся поверхности.

Рис. 1. Схема применения метода синхронной визуализации волнового пленочного течения.

В качестве осветителя использовался лазерный излучатель с длиной волны 650 нм и мощностью 1 Вт с расходящимся конусом оптического излучения. Свет от лазерного модуля освещал вращающийся диск. Отраженный свет формировал изображение на экране, которое при помощи цифровой видеокамеры передавалось на компьютер с целью дальнейшей обработки. Для синхронизации изображения со скоростью вращения диска использовался сигнал с датчика вращения. Этот сигнал управлял «открытием» оптического затвора для экспонирования изображения. Таким образом, визуализация волн происходит за счет введения управляемой диафрагмы, приводящей к фазовым или амплитудным изменениям части светового пучка, которые вызывают перераспределения освещенности в плоскости изображения.

В ходе эксперимента наблюдались три различных режима течения пленки жидкости на вращающемся диске: режим невозмущенного течения, режим течения с образованием концентрических волн и режим течения с образованием спиральных волн, который представляет наибольший интерес для изучения.

Рис. 2. Визуализация пленочного режима течения при генерации спиральной волны. Частота вращения диска f = 1,2 Гц. Слева: расход Q = 1 мл/с, справа: расход Q = 0,55 мл/с.

На рисунке 2 представлены результаты применения метода синхронной визуализации пленочного течения. Видно, что при уменьшении скорости вращения, уменьшается количество витков спирали.

Применение ЖК затворов позволяет управлять временем экспозиции приемной оптической системы в широком диапазоне, что необходимо для визуализации различных типов течений. Установлено, что минимальное время экспозиции для ЖК затворов на нематических кристаллах составляет 2 мс. За это время ЖК решетки затвора успевают сформировать устойчивую структуру для пропускания лазерного излучения с определенной поляризацией.

Таким образом, разработан метод синхронной визуализации волнового пленочного течения на вращающейся поверхности. Разработанный метод позволяет проводить синхронную визуализацию течений с частотой до 500 Гц. Предложенный метод синхронной визуализации может быть использован для экспериментальных исследований нестационарных вихревых потоков или для изучения структуры течения в топках котлов. Кроме того, перспективно развитие данного метода с применением ЖК затворов на других типах кристаллов, обладающих меньшим временем релаксации. Это позволит существенно уменьшить время экспозиции и, тем самым, обеспечит качественную визуализацию быстрых течений с характерными частотами до нескольких килогерц.

Литература

1. Модифицированный абсорбционный оптический метод диагностики волновой пленки жидкости на вращающейся поверхности / Кабардин И.К., Рахманов В.В., Меледин В.Г. и др. // Теплофизика и аэромеханика, 2012 - Т. 19. - № 1. С. 89-95.

2. Optical measurement of instantaneous liquid film thickness based on total internal reflection / Kabardin I. K., Meledin V. G., Eliseev I. A., Rakhmanov V. V. // Journal of Engineering Thermophysics, 2011. - Vol. 20. -№ 4. - P. 407-415.

3. Мустель Б. Р., Парыгин В. Н., Методы модуляции и сканирования света, М., 1970.

4. Многоканальная синхронная система фотодетектирования / Рахманов В.В., Двойнишников С.В., Аникин Ю.А. и др. // Высокие технологии, фундаментальные исследования, инновации. Сборник статей XVII международной научно-практической конференции “Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности и экономике” Санкт-Петербург, 22-23 мая 2014 г. - Санкт-Петербург : Изд-во Политехн. ун-та, 2014. - С. 218-221.

Аннотация

Показана применимость метода синхронной визуализации для изучения волнового пленочного течения на вращающейся поверхности. Синхронизация осуществляется на основе затворов из нематических кристаллов. Предложенный метод также может быть использован для экспериментальных исследований нестационарных вихревых потоков или для изучения структуры течения в топках котлов.

Ключевые слова: оптический затвор, визуализация, волновое пленочное течение.

Applicability of the method of the synchronous visualization for the study wave liquid film flows on a rotating surface is shown. Synchronization is carried on the basis of nematic liquid crystals shutters. The proposed method also can be used for experimental researches of unsteady vortex flows or for studying the structure of the flow in the fire chambers of coppers.

Keywords: liquid crystals shutters, visualization, wave liquid film flows.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Идея метода волнового обтекания. Исследование рассеяния плоской электромагнитной волны о металлический цилиндр. Разработка искусственной структуры на основе двухвитковых спиралей для реализации возможности огибания цилиндрических объектов СВЧ волнами.

    дипломная работа [6,5 M], добавлен 28.05.2013

  • Решение задачи о рассеянии в общем и частном случае, на цилиндре. Быстрое преобразование Фурье. Скрытие материальных объектов методом волнового обтекания: основополагающие идеи, свойства маскирующих покрытий и требования, предъявляемые к ним, виды.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 03.01.2011

  • Ламинарный и турбулентный режимы движения жидкости. Локальный критерий Нуссельта. Влияние физических свойств жидкости на теплоотдачу. Плотности потоков теплоты и импульса при турбулентном режиме течения вдоль плоской стенки. Конвективный теплообмен шара.

    лекция [3,1 M], добавлен 15.03.2014

  • Генератор - машина, преобразующая механическую энергию в электрическую. Принцип действия генератора. Индуктирование ЭДС в пелеобразном проводнике, вращающемся в магнитном поле. График изменения индуктированного тока. Устройство простейшего генератора.

    конспект урока [385,8 K], добавлен 23.01.2014

  • Фазовые состояния вещества. Реакция твердого тела на действие сил. Плотность газа, изометрический процесс. Молекулярные и поверхностные силы. Искривление световых лучей, закон и сила Архимеда. Равновесие жидкости во вращающемся сосуде, осевое давление.

    курс лекций [529,2 K], добавлен 29.01.2014

  • Характеристика турбулентного режима течения, определение ее зависимости от числа Рейнольдса. Значения абсолютной и эквивалентной шероховатости труб из некоторых материалов. Режимы течения в гидравлически гладких трубах, описание специальной установки.

    реферат [347,2 K], добавлен 18.05.2010

  • Рассмотрение и нахождение основных характеристик плоского стационарного ламинарного течения вязкой несжимаемой жидкости при параболическом распределении скоростей (течение Пуазейля и течение Куэтта). Общий случай течения между параллельными стенками.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 28.12.2010

  • Исследование возможностей плазменной визуализации различных типов дефектов для проводов и промышленных кабелей. Анализ методов дефектоскопии, основанных на электромагнитных явлениях. Адаптация комплекса оборудования для обнаружения механических дефектов.

    дипломная работа [2,4 M], добавлен 08.07.2014

  • Простота устройства, большая надежность и низкая стоимость асинхронных двигателей. Принцип действия асинхронной машины и режимы ее работы. Получения вращающегося магнитного поля. Устройство синхронной машины, холостой ход синхронного генератора.

    презентация [443,8 K], добавлен 12.01.2010

  • Участок газопровода между двумя компрессорными станциями, по которому подается природный газ (термодинамическая система). Принципиальная схема газопровода. Термодинамическая модель процесса течения. Изотермический процесс течения газа в трубопроводе.

    контрольная работа [3,5 M], добавлен 14.06.2010

  • Демонстрация режимов течения жидкости и экспериментальное определение критических чисел Рейнольдса для труб круглого сечения. Структура и основные элементы установки Рейнольдса, ее функциональные особенности и назначение, определение параметров.

    лабораторная работа [29,2 K], добавлен 19.05.2011

  • Сопло Лаваля как техническое приспособление, служащее для ускорения газового потока. Рассмотрение основных особенностей построения графика газодинамических функций давления, скорости. Этапы расчета параметров течения воздушного потока в сопле Лаваля.

    контрольная работа [394,1 K], добавлен 10.01.2013

  • История развития гидравлики. Жидкости и их основные физические свойства. Расчет напорных и безнапорных потоков. Методы измерения расхода воды. Течения в руслах, в канализационных и сливных системах ливнёвки, в водопроводах жилых помещений, трубопроводах.

    реферат [1,0 M], добавлен 30.03.2015

  • Анализ простейших случаев разветвления в волноводах. Законы распространения волны в разветвлении. Построение нового волнового фронта. Экспериментальная проверка свойств волноводного тройника. Матрица рассеяния для четырёхполюсника сверхвысоких частот.

    контрольная работа [234,5 K], добавлен 22.03.2016

  • Исторический путь научного исследования микрочастиц. Содержание планетарной модели атома с электронами Резерфорда и теории корпускулярно-волнового дуализма частиц веществ Луи де Бройля. Характеристика принципов неопределенности и дополнительности.

    контрольная работа [22,5 K], добавлен 11.10.2010

  • Описание произвольного электромагнитного поля с помощью вектор-потенциала. Волновые уравнения. Асимптотические выражения. Решение волнового уравнения для напряженностей полей. Электромагнитное мультипольное излучение. Уравнение Максвелла в пространстве.

    презентация [92,5 K], добавлен 19.02.2014

  • Голография как двухступенчатый процесс записи и восстановления волнового фронта, несущего информацию о предмете. Обработка галогенидосеребряных светочувствительных эмульсий. Оптические схемы голографических интерферометров с диффузным рабочим пучком.

    учебное пособие [931,5 K], добавлен 22.06.2015

  • Исследование гравитационного линзированных систем - один из приоритетных направлений современной астрофизики. Остаточная среднеквадратичная погрешность волнового фронта. Описание телескопа АЗТ-22 для получения изображений с высоким угловым разрешением.

    статья [91,4 K], добавлен 22.06.2015

  • Определение характера течения горячего и холодного теплоносителей в каналах теплообменника. Выбор вида критериального уравнения для потоков. Составление уравнения теплового баланса. Нахождение поверхности нагрева рекуперативного теплообменного аппарата.

    практическая работа [514,4 K], добавлен 15.03.2013

  • Дифракция света как явление отклонения света от прямолинейного направления распространения при прохождении вблизи препятствий. Сущность и закономерности корпускулярно-волнового дуализма. Боровская модель атома. Понятие и свойства идеального газа.

    контрольная работа [400,8 K], добавлен 24.05.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.